半导体-电磁波波电效应灭活技术应用

总论

半导体-电磁波波电效应灭活技术是一种全新微生物杀灭灭活技术,完全区别于现有紫外及化学试剂如八四消毒杀菌消毒(病毒灭活)技术,对于空气灭活来说,其工作时无须清理环境人群;

半导体-电磁波波电效应灭活技术可以应用于环境物理介质灭活、水质灭活、空气灭活等。空气灭活器的工作原理完全也不同于空气净化器,空气灭活器是将杀灭空气微生物作为主要工作目标,对于甲醛、硫化氢、氨气等有害气体也具备极强的无害化清除功能。对比空气净化器,空气灭活器并未将拦截类似PM2.5这类颗粒物作为工作的中心,当然这是为了加速空气交换,提高工作效率。

【注解】

1、什么是半导体-电磁波波电效应?

把不同禁带宽度的半导体在不同波长的电磁波作用下发生的伏特效应,比如光电效应(光生伏特效应)、热电效应(塞贝克效应)以及其他波段电磁波与半导体作用产生的电流或电子流的现象,我们称之为电磁波波电效应,或者电磁波波生伏特效应。

2、灭活是什么样的工作机理及过程

2.1 灭活基本过程基于两个层面

第一个层面是电磁波与半导体波电效应产生的电子流可以破坏有机物分子中原子与原子之间的化学键(通常为共价键),裂解这些包括但不仅仅限于蛋白质、氨基酸、核酸(病毒)等分子,比如打断有机物分子碳链等,小分子化或碎片化,从而达到消除其生物活性的目的。通常可以理解为类同其他非生命有机分子的降解作用类似,这个层面的作用与紫外杀灭类似,不同的是紫外杀灭是高能量光子Hv(μ)直接作用于分子的共价键,未经半导体进行光电转化为电子流而已,紫外灭杀过程,人需要离场,会对人体造成不可逆的伤害。

第二个层面是半导体电磁波波电效应作用于体系中的水分子,形成·OH和原子态的氧[O],其中·OH氧化能力仅次于自然界的氟F,具有很强的氧化能力,直接可以氧化含碳的有机分子,对于微生物直接可以进行细胞层面的氧化消解,病毒类则可以氧化DNA或RNA甚至有机物矿化(无机分子如CO2、NH3、N2、S、H2O),从而失去生物活性达到灭活的目的。

2.2 灭活过程

1) 半导体-电磁波波电效应灭活技术具有超强的杀菌及病毒灭活性能,杀灭流体如水、空气中细菌及病毒,对于以空气为传播介质的流行性病毒可以实现持续不间断的主动杀灭,半导体-电磁波波电效应空气灭活技术循环自动吸入并杀灭,一切工作在灭活器内部完成,与外界无关。这比紫外杀灭和消毒药剂的杀灭须隔离人员来说有很好的用户体验,对于急性流行性病毒传播及人流高频活动区域的实时杀菌灭活、消毒具有的意义是非同寻常的;

2) 不仅仅杀灭空气中的细菌、病毒等微生物,半导体-电磁波波电效应空气灭活技术光解产生的氢单质·H和H2在目前新型冠状肺炎的治疗中有得到正向评价,另外目前在众多基于氢气H2疗法对肝脏病、对脑血管病、对神经退行性疾病的治疗作用是令人欣喜的,氢气对大脑、脊髓、眼、耳、肺、心、肝、肾、胰腺、小肠、血管、肌肉、软骨、代谢系统、围产期疾病和炎症等均有积极的效应,包括对于诸如肿瘤等恶性疾病的氢疗法,屡屡获得新的技术突破,半导体-电磁波波解空气灭活技术这一技术应对当前的疫情将有极大的意义;

3) 半导体-电磁波波电效应空气灭活技术,在工作过程中将产生大量的·OH和[O],这是具备杀菌性能的根本,当然[O]+[O]=O2和·OH+·OH=H2+O2,所以在系统工作中会有大量的氧气产生并与携带光解半导体逸出的e形成负氧离子,使得空气变得清新。在灭活器工作中,由于·OH和[O]均是大比表面分散产生,并在主动空气循环工作,因此不会有大量的负氧离子和氧原子堆积形成显现的臭氧,半导体-电磁波波解空气灭活技术完全模拟了植物自然光合作用的原理释放氧气;

4) 半导体-电磁波波电效应空气灭活技术能够降解空气中的气体有机污染物如苯、甲醛和1,3-丁二烯(Butadiene)等碳氢化合物则直接氧化成二氧化碳和水;在一些空气污浊的场所,还可以将空气中的大分子气味物质小分子化,并最终氧化为简单的完全氧化物,从而达到清除异味的目的;

5)  采用半导体-电磁波波电效应空气灭活技术(氢加负氧离子)(Negative oxygen ion+Hydrogen)将对空气进行系统优化,可以设计为带现有空气过滤技术的产品和不带空气过滤两种类型产品,不带空气过滤的产品可以作为空气作为传播介质的细菌及病毒灭活,比如时下的冠状病毒空气杀灭。

3、 灭活的技术特点

1)具有释放氢单质即包括氢气及氢自由基(氢原子)的功能(优化空气);

2)具有释放氧单质即包括氢气及氧原子及羟基自由基的功能(优化空气);

3)具有强力杀菌及病毒灭活功能(安全空气);

4)具有清除空气有机气体污染的功能(净化污染);

5)具有清除空气无机气体污染的功能(净化污染);

6)具有消除空气中重金属离子的功能(清除污染);

7)依据空气污染物指标,可以选择是否集成空气过滤技术的功能(优化方案);

4、半导体

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