测试报告与标准依据
本地资料已包含多份 GB/T 18801-2022 条件下的检测记录,覆盖颗粒物 CADR、甲醛 CADR、乙酸、甲硫醇、甲苯与 TVOC 等指标。
Technology & Evidence
能公开的参数必须能回到文件、样机版本与测试条件;不能稳定复现的指标,不会拿来堆砌宣传。这也是专业网站和销售页的底线。
Evidence
本地资料已包含多份 GB/T 18801-2022 条件下的检测记录,覆盖颗粒物 CADR、甲醛 CADR、乙酸、甲硫醇、甲苯与 TVOC 等指标。
我们现有资料显示,光触媒产品形态不仅限于整机,也包括陶瓷喷涂、不织布喷涂、复合滤网与可导入下游产品的功能模块。
内部商业资料已经开始从性能、功率、维护与 OEM 价格带来比较竞争力,这些信息更适合在专业页面里用更克制、更清楚的方式表达。
我们会把适合公开的参数、需要项目确认的指标和不宜过度放大的测试结果明确区分,减少企业客户的决策风险。
Origin
PPT 回顾了 1967 年藤岛昭发现本多-藤岛效应、1968 年论文发表、1972 年被《Nature》报道后获得全球关注的过程。对企业客户而言,这意味着光触媒并不是“新造出来的营销词”,而是有持续研究积累的技术体系。
Mechanism
光照条件下,电子从价带跃迁到导带,形成电子-空穴对。
与水和氧气反应后生成羟基自由基(·OH)和超氧阴离子(O2-)。
这些强氧化性活性物质会分解氨气、硫化氢、甲醛等异味和有害有机物。
分解后的产物主要趋向于二氧化碳和水,有利于降低二次污染风险。
资料中还强调了光触媒可覆盖 100 多种有机污染气体,以及病毒、细菌等有害物质的处理场景。
Odor Components
Comparison
| 维度 | 光触媒 | 活性炭 |
|---|---|---|
| 除臭方式 | 对异味气体进行分解 | 主要依赖吸附 |
| 异味气体处理 | 可持续分解多类异味气体 | 可吸附,但饱和后效率明显下降 |
| 病毒细菌 | 具备灭活 / 分解逻辑 | 无法分解,只能吸附,容易滋生细菌 |
| 环境污染 | 充分分解后趋向于简单化合物,二次污染风险低 | 吸附饱和后可能形成次生污染 |
| 使用寿命 | 不直接作为耗材参与反应,可长效使用 | 性能逐渐降低,强异味环境下寿命可能低于 1 个月 |
Internal Case
资料里还给出了一组我司小型设备与 KALTECH 产品的对比案例,用于说明小型宠物除臭设备的效率优势。这里保留为商谈线索,而不是绝对化宣传口号。
PPT 原文结论为“功率更小、体积更小、效率翻倍”。对外使用时建议在具体测试条件和型号版本确认后再展开。
先让数据与边界足够清楚,再谈报价、交期和样机,是更专业也更高效的合作方式。
OEM / Custom
Action
如果你需要的是一个长期可卖、可维护、可复制的光触媒产品方案,而不只是一次性卖点,我们更适合继续深入沟通。