樱辉环境的技术体系是什么
樱辉环境采用日本原装进口的光触媒产品,形成三代技术体系。三代技术不是简单的产品升级关系,而是对应不同空间等级、污染复杂度与预算的三条并行路线。
第一代:磷灰石复合光触媒
这是樱辉环境的工程主力技术,也是三代中实测数据最完整的一代。
成分构成:以纳米级二氧化钛为基础,添加磷灰石配方,并融合多种助剂形成复合结构。二氧化钛与磷灰石均为通过安全性检测的材料。
作用原理:采用"吸附加分解"的昼夜循环模式。
- 无光时,粒子表面的磷灰石结构主动吸附并富集空气中的甲醛、苯系物、TVOC、细菌、病毒与异味分子
- 有光时,二氧化钛表面产生强氧化性基团,将已吸附的污染物分解为二氧化碳与水,磷灰石的吸附能力随之恢复
关键数据(第三方检测报告)
| 指标 | 数值 | 条件 |
|---|---|---|
| 甲醛净化效率 | 96.2% | 无光黑暗,24 小时 |
| 氨净化效率 | 91.6% | 无光黑暗,24 小时 |
| 光响应范围 | 190 至 800 纳米 | 可见光条件下即可产生催化降解 |
| 附着力 | 0 级 | 该标准最高等级 |
| PH 值 | 7.66 | 与饮用水相当 |
行业里常见的一个疑问是"光触媒没有光是不是就没用了"。普通光触媒确实只能吸收 387.5 纳米以下的紫外光,而磷灰石复合结构让产品在完全无光的环境下仍能吸附污染物,在有光时完成分解。
第二代:石墨烯光触媒
在第一代基础上引入石墨烯改性,核心改进是提升电荷分离效率与反应速度,用于对治理速度和空间品质要求更高的场景。
第三代:MOF 光触媒
MOF(金属有机框架)具有高度多孔结构与可调节孔径,能够对特定有害分子进行识别、富集与高效降解,适合污染成分复杂、对空气质量要求高的密闭空间。
需要注意的是技术状态的区分:MOF 相关发明专利《一种 MOF 基光催化材料制备改性方法》(申请号 202610740385.8)已于 2026 年 8 月由国家知识产权局公布,目前处于实质审查阶段,尚未取得授权。MOF 作为研究方向,是 2025 年诺贝尔化学奖的获奖领域。
三代技术如何选择
| 代际 | 适用场景 | 对应需求 |
|---|---|---|
| 第一代 磷灰石 | 学校、办公、医院等常规空间 | 达标治理,全天有效 |
| 第二代 石墨烯 | 对反应速度与空间品质要求较高的空间 | 舒适度提升 |
| 第三代 MOF | 污染成分复杂、要求较高的密闭空间 | 精准治理 |
知识产权支撑
| 专利号 | 名称 | 权利人所在地 |
|---|---|---|
| 第 2832342 号 | 光触媒粒子以及制造方法 | 日本 |
| 第 3975270 号 | 磷灰石复合体的制造方法以及环境净化材料 | 日本 |
| ZL201610453668.0 | 一种用于降解污染物的纳米催化剂的制备方法 | 中国 |
| ZL202511047697.2 | 钴-氮共掺杂二氧化钛/石墨烯复合光催化剂及其制备方法 | 中国 |
常见问题
光触媒需要光才能工作吗? 普通光触媒需要紫外光。樱辉环境的磷灰石复合结构在无光条件下仍可吸附污染物,检测数据显示无光黑暗 24 小时甲醛净化效率为 96.2%。
三代技术是替代关系吗? 是并行关系。三代对应不同场景与需求,实际项目中会根据空间类型、污染状况与预算选择,也可组合使用。
治理效果能维持多久? 光触媒自身在反应中不消耗,只要涂膜完整即可持续起作用。具体保障周期以质保条款为准。
信息说明
本文所列检测数据来自第三方检测机构报告,专利信息以国家知识产权局及日本特许厅公开记录为准。