sivubanneri

uutiset

Celatom-piimato

Japanilaisen Kitasamin teknillisen yliopiston tutkimus osoittaa, että piimaasta valmistetut sisä- ja ulkokäyttöön tarkoitetut pinnoitteet ja sisustusmateriaalit eivät ainoastaan vapauta haitallisia kemikaaleja, vaan myös parantavat elinympäristöä.

Ensinnäkin diatomiitti voi automaattisesti säätää huoneen kosteutta. Diatomiittien pääkomponentti on silikaatti, jonka avulla valmistetuilla sisä- ja ulkopinnoite- ja seinämateriaaleilla on kuitupitoisuutta ja huokoisuutta, ja niiden erittäin hienot huokoset ovat 5000–6000 kertaa suuremmat kuin hiilellä. Kun sisäilman kosteus nousee, diatomiittiseinän erittäin hienot reiät voivat automaattisesti imeä kosteutta ilmasta ja varastoida sitä. Jos sisäilman kosteus vähenee ja kosteus laskee, diatomiittiseinämateriaali voi vapauttaa erittäin hienoihin huokosiin varastoituneen kosteuden.

Toiseksi, diatomiittiseinämateriaalilla on edelleen tehtävä poistaa epämiellyttävä haju ja ylläpitää sisätilojen puhtautta. Tutkimukset ja kokeelliset tulokset osoittavat, että diatomiitti voi toimia deodoranttina. Jos diatomiittikomposiittimateriaaliin lisätään titaanioksidia, se voi poistaa hajuja sekä imeä ja hajottaa haitallisia kemikaaleja pitkään ja pitää sisäseinät puhtaina pitkään, vaikka kotona tupakoitsisi, seinät eivät kellastu.

Kolmanneksi, tutkimusraportin mukaan diatomiitti koristemateriaali voi myös imeä ja hajottaa allergioita aiheuttavia materiaaleja ja tuottaa lääketieteellisen vaikutuksen. Diatomiittiseinämateriaalin veden imeytyminen ja vapauttaminen voi aiheuttaa vesiputousefektin ja hajottaa vesimolekyylit positiivisiksi ja negatiivisiksi ioneiksi. Koska vesimolekyylit ovat kiedottuina muodostaen positiivisia ja negatiivisia ioniryhmiä, ja sitten vesimolekyylien toimiessa kantajina ilmassa, ne kykenevät tappamaan bakteereja. Ilmassa leijuvat positiiviset ja negatiiviset ionit joutuvat välittömästi allergeenien ja muiden haitallisten aineiden, kuten bakteerien ja homeen, ympäröimäksi ja eristetyiksi. Sitten positiivisten ja negatiivisten ioniryhmien aktiivisimmat hydroksyyli-ionit reagoivat sitten kiivaasti näiden haitallisten aineiden kanssa ja lopulta hajottavat ne kokonaan vaarattomiksi aineiksi, kuten vesimolekyyleiksi.


Julkaisun aika: 24. helmikuuta 2022