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環保的 Nano-MAP 取替傳統防污漆中的有毒殺菌劑,達至更好的防污效果。

防污防腐納米光催化塗層

當光催化劑如二氧化鈦 (TiO ₂) 受到光照射活化和存在水的情況下,會產生強氧化性羥基自由基,這種光催化氧化具有使海洋生物不粘附船體的功能。

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  • Nano-MAP 技術能夠解決哪些問題?
    防污漆通常用於保持船的性能和耐用性。 幾十年來,防污漆主要採用銅或鋅作為主要的生物殺滅劑來減少海洋生物的粘附,但它嚴重破壞洋生態系統和食物鏈。 我們最近於香港船廠附近的檢驗,海底沉積物中的重金屬濃度超出國際標準60倍。 考慮到這一點,Nano-MAP 旨在完全替代傳統重金屬的防污漆。
  • Nano-MAP 與傳統防污漆有何不同?
    Nano-MAP 100% 安全使用,不會對海洋生態系統產生負面影響。 Nano-MAP 的卓越性能可節省 30-40% 的燃油,並顯著減少維護工作。 在光催化塗料的保護下,附著船底的生物污垢都可以輕鬆去除。 投資回收期通常為一年或更短。
  • Nano-MAP 的技術原理是什麼?
    Nano-MAP 含有陰離子摻雜的半導體金屬氧化物。 在海水中被太陽輻射激活後,Nano-MAP 會產生光催化氧化和超疏水性,阻止藤壺、管蟲等等海洋微生物在船體上的生長。 此外,通過納米材料進行改良,以實現光陰極效應,防污的同時具有防腐保護的雙重功能。
  • 降低油耗 30-40%
    船體污垢會增加摩擦阻力,導致重量增加和燃油效率降低。 Nano-MAP 的卓越性能可以節省油耗和後續維護成本,無需每年重新上漆。
  • 科學原理
    Nano-MAP 含碳摻雜二氧化鈦 (TiO2) 和復合材料。我們考慮到海水中的太陽輻射強度,以產生光催化氧化和超疏水性,防止微生物在船體和海洋設施上生長,對船體進行防污防腐。
  • 防止藤壺和 xx 種海洋生物的生長
    硬結垢生物包括藤壺、結殼苔蘚蟲、軟體動物、多毛類和其他管蟲,以及斑馬貽貝。 軟污垢生物的例子是海藻、水螅、藻類和生物膜“粘液”。
  • 船底維護可延長至一年
    由於光觸媒催化產生活性氧化物進行消毒, 防污效果可以持續更長時間至一年甚至更長。 生物污垢層可以通過軟刷輕鬆去除。
  • 防止機件受到海水腐蝕
    Nano-MAP 可以透過保護光電陰極而達致有效防腐。在形成電子-電洞對時,電子可以轉移到金屬基板上,從而降低電極電位, 產生防腐效果。另一種抗腐蝕機制是納米結構材料可以充當填料以阻止 Cl- 和 Na+ 離子的運輸以提供耐腐蝕性。表面的疏水性也有助於防腐功能。
  • 它們如何在水底下進行光催化?
    陽光可以穿透海水達到 200m 的深度。 在海水表面以下幾米處,仍有 40-70% 的太陽輻射可用。 因此,用於海洋防污的太陽能光催化是有科學基礎的。 光觸媒對船體表面起到防污作用,不會將任何化學物質釋放到海水中。 因此,它在海洋工業中具有許多潛在應用。
  • 什麼是光觸媒?
    原則上,當光催化劑,例如二氧化鈦(TiO2),在有水的情況下通過活化光照射時,可以產生強氧化性羥基自由基。 這種光催化氧化具有多種功能。 Nano-MAP 含有增強太陽光催化的陰離子摻雜二氧化鈦。 團隊進一步通過陰離子/金屬共摻雜對材料進行了改良,以增強防污效果和額外的防腐功能。

對重金屬塗層說不!

大多數傳統的防污漆都含有銅或鋅作為主要的殺菌劑。 不僅對人體具有毒性,而且有毒金屬離子會從塗層中溶解出來,污染海洋環境,影響食物鏈。 而且,傳統的船底防污漆只能在有限的時間內防止結垢(在亞熱帶結垢條件下的平均有效時間為 3 到 6 個月)。

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船體防污防腐一站式服務

步驟5:
納米光催化船底塗層

髹上第一層納米光催化船厎塗層,包括所有金屬組件。待乾透後(不少於3小時)再髹上第二層納米光催化船厎塗層。

步驟1:
吊船/
旱塢停泊

採用專業可移動龍門吊機將船隻從水面移至旱塢安放穩固。

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步驟2:
除蠔宿/粉仔

徹厎鏟除生長在船底的藤壺、管蟲等微生物。清理入水口及喉管、螺旋漿、游水平臺、打頭打尾機。

步驟4:
清洗船底

水壓機清洗船底,再以鹼性清潔劑去除船底表面油污。

步驟3:
打磨船底

打磨船底至平滑。

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