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圖2:活性氧理論示意圖
載銀果殼活性炭,它符合“耐熱性好、抗菌譜廣、有效期長”的要求。而且對微生物不產生耐藥性的無機抗菌劑,過去果殼活性炭載銀,人們往往直接用硝酸銀(AgNO3)水溶解浸漬后干燥,此方法未改變硝酸銀結構,所以一遇水便很快溶解流失,后來有人將硝酸銀轉化氯化銀以減少流失。我們則采用[Ag(NH3)2]+ 絡合物的方式,使其轉變為果殼活性炭可以吸附的物質。然后再經高溫煅燒使之成為單質銀和氧化亞銀。果殼活性炭對銀氨絡合物的吸附為物理吸附,其鍵能為范德華引力。法國的BLUE Industries集團采用等離子技術將銀與炭的共價鍵結合(即化學吸附)用于水的殺菌。國內有關單位經過試驗證明,效果很好,這兩種吸附方式的區別示于圖3:
圖3:物理吸附與化學吸附關系圖
圖中AX 曲線表示物理吸附,BXC 表示化學吸附。兩條曲線相交,意味著從能量上看,兩種吸附是可以轉換的。物理吸附的分子可以吸收能量而激發,越過勢壘X進入化學吸附(C點位置)。目前生產的載銀果殼活性炭,經過等離子技術處理(給以激發能量),即可達到共價鍵結合的形式。
從催化角度看,銀表面能吸附氫和氧,而且是氫和氧的原子。這是國內外許多研究催化的學者們得出的結論。推論是:一個氧原子吸附在一個銀原子上,并用模型表示如下:
按照此理論,我們便可以從理論上得出:載銀果殼活性炭的壽命終止與Ag 原子或氧原子飽和之時。
Trapnell指出:“清潔的銀蒸發膜在室溫下并不對氫產生化學吸附,而氧化后的銀膜則有緩慢的吸附。一般認為銀也像銅那樣,并不吸附分子態的氫,而是吸附原子態氫”。這樣我們便可推論其和水的反應過程為:
這個過程之所以緩慢,是因為它是一個吸熱過程。盡管這個過程是緩慢的,它仍然能造成水中溶解的氧增加1-2ppm。這也就是法國BLUE Industries 集團在答復中國建筑研究設計院所提問題時所指出的:“阻垢和防止細菌的功效源自粉狀載銀炭的催化作用。”因此,可以得出結論:藍水(Cartis)載銀果殼活性炭,在飲用水的凈化處理上有其獨特的優勢,是目前國際上最先進的飲用水處理介質。
這篇論文回答了CARTIS介質在水處理中的以下問題:
1. 藍水--出生態氧[O]的生成機理: 由于Ag+具有較高的氧化還原電位(±0.798ev,25°),所以反應活性大(隨著其價態的升高,還原勢也升高),能使周圍空間內的氧分子(O2)轉變成原子態的氧[O]。
2. 藍水--溶解氧增加的機理: 清潔的銀蒸發膜在室溫下并不對氫產生化學吸附,而氧化后的銀膜則有緩慢的吸附。一般認為銀也像銅那樣,并不吸附分子態的氫,而是吸附原子態氫”。可推論其和水的反應過程為:這個過程之所以緩慢,是因為它是一個吸熱過程。盡管這個過程是緩慢的,它仍然能造成水中溶解的氧增加1-2ppm。
3.藍水--長效抑菌.抑藻.抑病毒的機理: 果殼活性炭載上銀后,在其表面分布著微量的銀元素,它能起到催化活性中心的作用。這個活性中心能吸收環境的能量,激活吸附在果殼活性炭表面的空氣和水中的氧,產生羥自由基(?OH)和活性氧離子(O2-),這些物質具有很強的氧化能力,能破壞細菌細胞的增殖能力,實現載銀果殼活性炭抑菌或殺滅細菌的目的。
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