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最新記事【2007年11月21日】


不都合な真実 環境破壊
光触媒の原理


光触媒は太陽や蛍光灯などの光が当たると、その表面で強力な酸化力が生まれ、接触してくる有機化合物や細菌などの有害物質を除去することができる環境浄化材料です。
光触媒は次のような原理で働いています
光触媒原理
@紫外線を当てる
光触媒(二酸化チタン)に光(紫外線)が当たると、その表面から電子が飛び出します。このとき、電子が抜け出た穴は正孔(ホール)と呼ばれており、プラスの電荷を帯びています。

AOHラジカル
正孔は強い酸化力をもち、水中にあるOH-(水酸化物イオン)などから電子を奪います。このとき、電子を奪われたOH−は非常に不安定な状態のOHラジカルになります

B有機物を分解

hikari.jpg

OHラジカルは強力な酸化力を持つために近くの有機物から電子を奪い、自分自身が安定になろうとします。この様にして電子を奪われた有機物は結合を分断され、最終的には二酸化炭素や水となり大気中に発散していきます。

地球上の分子構造は 量子力学により成り立ちます。
たとえば、人間の体内においても 活性酸素の酸化還元により 細胞のマイナス電子が奪われ
がん・などの大病につながります。すべての原理原則は、酸化還元の法則により引き寄せられます。

人体の酸化を抑える方法は 、量子力学(生命科学)分野では、分子構造の最小である水素Hを
体内に補給することで がんなどの原因と考えられる活性酸素を分解できます。
最先端量子力学では、水素よりさらに、量子力学電子の製品開発が進んでいます。
がんが完治できる、特効薬もまもなく開発されると思われます。

話を光触媒に戻り、大気中の有害物質の分解なども酸化還元の法則で 解決できます。
有害物質・ウィルス菌など分解も電子移動によります。
光触媒は そのエネルギーを太陽や蛍光灯などの熱エネルギーを元にするため、大変効果が高い
特許です。光触媒は、日本の開発・発明技術で人類史上歴史に残る地球環境ビジネスです。

光触媒ブライトセラムは、光触媒業界でトップランクの製品効果と評価されております。
取り扱い店さまには、安心・信頼にて施工が展開できます。
光触媒施工代理店限定募集
ポイントは、【光触媒可視光型】
@製品の技術特許が日本国を50%対等の特許申請です(他に比類のない光触媒製品です)
 旧経済産業省の特許技術です (国とブライトセラムの対等特許申請登録済)
A国交省などで,採用されています。愛知万博 採用  
 (国交省の光触媒製品比較試験にて、1位を獲得)

B熊本大学 医学部研究室などで施工

このように、私たちの生活空間は人体に目に見えない分子・有害物質が蔓延しています。
現代病の アトピー・シックハウス症候群・ウィルス病などの人体病の原因もすべて、電子移動の
いたずらです。

昔なつかしい、大切な私たちの地球を再生しませんか?
今なら 間に合います 

光触媒施工代理店限定募集

光触媒独立・開業・新規事業拡大をお考えの事業主様
ビジネスチャンスをご検討ください


現状マーケティングでは、光触媒は機能性製品です。機能性の高い製品に淘汰される時期が来ました。
今までの多くは、代理店契約金・月の会員費などが必要です。本当に、光触媒施工ビジネスで必要でしょうか? 弊社は、一切代理店契約金など必要ありません。 チームMDを行います。


光触媒(ひかりしょくばい、英: photocatalyst(触媒そのもの)、photocatalysis(触媒作用))とは、光を照射することにより触媒作用を示す物質の総称である。通常の触媒プロセスでは困難な化学反応を常温で引き起こしたり、また化学物質の自由エネルギーを増加させる(光エネルギーを蓄える)反応を起こす場合がある。また、触媒作用を示すということは同時にそれ自体は変化しないと言うことを意味する。

代表的な光触媒活性物質としては、酸化チタン (TiO2)が知られている。粉末状の酸化チタンを水中に入れ光(主に近紫外線)を当てると水の分解反応が進行し、水素と酸素に分解される。このような酸化チタンを用いた水の分解過程は、発見者である本多健一、藤嶋昭の名前を取って「本多-藤嶋効果」と呼ばれる。

酸化チタン光触媒

酸化チタン光触媒が光を吸収すると大きく分けて2通りの機能を発現する。

(1)強い酸化作用 (2)超親水作用

特に(1)の作用は他の物質にくらべて顕著であり、水を酸素と水素に分解するほどの酸化作用をもっている。このため本多-藤嶋の発見以来、酸化チタンを用いて水から水素を得ようとする工学的応用が研究されている。これは太陽の光エネルギーから、水素というクリーンエネルギー(水素は燃焼して水になる)を生成することを意味し、夢のエネルギー循環サイクルといわれている。しかし現状では効率が低く(後述)、大規模な製品化には至っていない。

また(1)の酸化作用を利用し、有害物質の分解なども試みられている。ただし有害物質の処理に関しては、他の処理技術のほうが効率や処理できる量の面で優れている場合が多い。そのため酸化チタンには、光照射だけでよい手軽さを生かした応用が行われている。たとえば病院の手術室の壁・床を酸化チタンでコーティングしておけば、ブラックライト(紫外光ランプ)を照らすだけで殺菌処理を行うことが可能である。この応用は既に製品化されており、一部の病院で利用されている。(研究者は、東京大学のトイレで捕獲したゴキブリを酸化チタンの溶液に入れて溶かし、有害物質や病原体の除去に使えることを確かめた。(1億人の大質問!?笑ってコラえて!より))

また(1)の応用として、太陽電池も作成されている(グレッツェル電池)。これは酸化チタン多孔性膜に色素(ルテニウム錯体化合物やクマリン系色素を用いることが多い)を塗布し、それをヨウ素電解液に浸して作成する。対電極には白金を用いたものが多い。この太陽電池に光照射をすると、まず色素の電子状態が光によって励起し、つづいて色素から酸化チタンへの電子注入が起こる(色素が酸化される)。電子を失った色素は、やがて電解液から電子を奪う(色素が還元される)。ただしこの太陽電池の光エネルギー変換効率は、現在のところ最大でも10%程度であり、多結晶シリコンを用いた太陽電池よりも効率の点で劣っている。そのため、太陽電池の主流にはなっていない。

(2)の現象は、ガラスの防曇加工技術として既に応用されている。自動車のバックミラーや道路のミラー等を酸化チタンでコーティングしておけば、水がはねついても表面で水滴とはならず、そのまま流れ落ちる。そのため雨天時の視認性が大幅に向上する。また油性の汚れ(マジックペンなど)が全く定着せず、雨などで定期的にこのような水が流れることにより、表面が洗浄され、いわゆるセルフクリーニング作用をもつ。このセルフクリーニング作用は、既にビル外壁やテントシートおよび住宅用窓ガラスなどへ応用されている。

酸化チタン光触媒の機構
酸化チタンに似た電子構造(バンドギャップなど)を持つ物質が他にも数多く存在するなかで、なぜ酸化チタンに顕著な光触媒活性が見られるかは、いまだに未知の部分が多く、この解明に向けて多くの研究が行われている。特に表面活性種としてのスーパーオキサイドアニオン・ヒドロキシルアニオンの関与、表面酸素欠陥の役割などが議論されている。しかし、いずれも断片的な実験事実からの推測の域を得ず、いまだに統一的なシナリオは描かれていない。(2)の超親水作用についても、(1)によって表面に吸着した疎水性有機物が分解された影響なのか、それとも酸化チタン表面自体に何らかの化学変化が起こっているのか、研究者の見解は分かれたままである。

酸化チタン光触媒の改良

純粋な酸化チタンは無色透明な物質であり、吸収する光の波長は380 nm以下の紫外領域に限られている。そのため太陽光や白熱灯・蛍光灯など通常の生活空間では、光のうちのごく一部しか光触媒反応に寄与していない。しかしこれは酸化チタンが可視光を吸収するようにすれば(可視光応答化)、飛躍的に性能向上が期待できることも意味している。可視光応答化の技法の代表的なものは、少量の不純物を加えるもので、ドーピングと呼ばれる。さまざまな物質がこれまでにドープされている。その中には可視光での光触媒活性を持つものも報告されている。しかし同じ物質のドーピングでも生成手法(合成手順)によって特性が大きく変化するなど、その機構は不明な点が多い。


光触媒ブライトセラム


詳しくは 090\8558-6239

不都合な真実 環境破壊
不都合な真実 USA

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光触媒ブライトセラム国交省比較実験写真
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他社製品
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左3回塗り 右1回塗り

プレジデント掲載
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画像の確認
右がブライトセラムです 3年経過後の写真

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ブライトセラム特許第3487336号 (特開2000-317314)
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