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Page 1: Catalogo+Línea+Fotocatalítica (1)
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NUESTRO EXPERIMENTADO EQUIPO TÉCNICOLES OFRECE ESTA GUÍA PRÁCTICA PARA EL USUARIO.

Información TécnicaNanotecnología 4Fotocatálisis Mecanismo 5Auto-Limpiante 6Anti-bacteria 8Tecnología Purificación Medio Ambiental 11Filtro UVA 12

AplicacionesConstrucción Solución Autolimpiante 14Solución Eliminación Olores 21Purificación Aire Solución Polución Medio Ambiental 22Esterilización Solución Avanzada 23Solución Tratamiento Textil 26

Tabla Selección de ProductosVisión general 28Exterior Solución Autolimpiante Construcción 29

Page 3: Catalogo+Línea+Fotocatalítica (1)

InformaciónTécnica

CONOZCA MEJORNUESTRA TECNOLOGÍA

Page 4: Catalogo+Línea+Fotocatalítica (1)

¿Que es nanotecnología?La nanotecnología refiere a un campo amplio de la ciencia y de la tecnología aplicada cuyo tema de unificación esel control de la materia a nivel molecular, más pequeño que un micrómetro, normalmente de escalas 1 a 100nanómetros, incluye la fabricación de dispositivos a nano escala. Es un campo altamente multidisciplinario, físicaaplicada, ciencia material, ciencia coloidal, la física de dispositivos, química supra molecular, e incluso ingenieríaelectro mecánica. Existe mucha especulación en cuanto a qué nuevas ciencias y tecnologías pueden surgir de estaslíneas de investigación.La nanotecnología se puede considerar como extensión de ciencias a nano escala, o como nueva definición deciencias existentes, con un término más moderno. Dos acercamientos principales se utilizan en nanotecnología. Unode ellos es de abajo a arriba “bottom-up", donde los materiales y los dispositivos se construyen de componentesmoleculares.

El otro acercamiento es de arriba hacia abajo “top-down”, los nano-objetos se construyen de entidades mayores quese organizan químicamente por el principio de reconocimiento molecular. El ímpetu para la nanotecnología viene deun interés renovado en la ciencia coloidal, agrupada a una nueva generación de herramientas analíticas tales como;el microscopio de fuerza atómica (AFM), el microscopio de túnel de exploración (STM). Combinado con procesosrefinados tales como litografía de banda electrón, banda molecular. Estos instrumentos permiten la manipulacióndeliberada de nanoestructuras y la observación de fenómenos nuevos.Los ejemplos de la nanotecnología en uso moderno se encuentran en la fabricación de polímeros basados en laestructura molecular y el diseño dispositivos de chips de ordenador basados en la ciencia superficial. A pesar delas numerosas promesas de la nanotecnología como partículas, puntos quánticos y nanotububos, los usos comercialesverdaderos han utilizado principalmente las ventajas de nanoparticulas coloidales a granel, de uso hoy día en locionesde bronceado, cosméticos, capas funcionales y ropa resistente a las manchas.

Conceptos fundamentales: NanómetroUn nanómetro (nanómetro) es un milmillonésima, o 10-9 de un metro. Para la comparación, las longitudes en enlacedel carbón-carbón típico, o el espaciamiento entre estos átomos en una molécula, están en la gama .12-.15 nanómetros,una doble-hélice de ADN tiene un diámetro alrededor de 2 nanómetros. Por una parte, la forma de vida más pequeña,las bacterias del género micoplasma, están alrededor 200 nanómetros de longitud. Para poner esa escala al contextode tamaño comparativo de un nanómetro a un metro es igual a una canica y el tamaño de la tierra.

Información Técnica

Buckminsterfullerene C60, alsoknown as the buckyball, is thesimplest of the carbon structuresknown as fullerenes. Members of thefullerene family are a major subject of research falling under thenanotechnology umbrella.

SEM Foto de nano TiO2

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Page 5: Catalogo+Línea+Fotocatalítica (1)

Mecanismo FotocatálisisCuando el dióxido titanio (TiO2) absorbe la radiación ultravioleta de la luz solar o de una fuente de luz iluminada(lámparas fluorescentes), produce pares de electrones y orificios. El electrón de la banda de la valencia del dióxido titanio llega a ser excitado cuando es iluminado por la luz. El excesode la energía de este electrón excitado promueve el electrón a la banda de conducción del dióxido titanio por lo tantocrea pares negativo-electrón (e) y del positivo-orificio (h+).Esta etapa esta referida como el estado semiconductor ' foto-excitación'. La diferencia de la energía entre la bandade la valencia y la banda de conducción se conoce como 'band Gap’La onda lumínica necesaria para la foto excitación es:1240 (Planck's constant, h) / 3.2 eV (band gap energy) = 388 nm

El orificio positivo del dióxido de titanio rompe la molécula de agua formando hidrógeno e hidróxido radical. El negativo-electrón reacciona con la molécula del oxígeno formado una súper oxidación. Este ciclo continúa cuando la luz estádisponible.

Conceptos fundamentales ¿Que es la Fotocatálisis?Fotocatálisis es una palabra compuesta que se compone de dos palabras, “foto” y “catálisis”.Catálisis es proceso donde una sustancia participa en la modificación del la reacción y transformación química reactivasin alteración ni limitación. Esta sustancia se conoce como catalizador ya que aumenta el índice de una reacciónreduciendo la energía de activación. Hablando en términos generales, la fotocatálisis es la reacción que utiliza la luzpara activar una sustancia.

Esta sustancia modifica el índice de reacción química, la clorofila goza de una reacción química similar.Donde la fotocatálisis es la sustancia que modifica el índice de la reacción química usando la irradiación lumínica.La clorofila de plantas es una fotocatálisis natural. La diferencia entre la fotocatálisis de la clorofila y la fotocatálisisde nano TiO2 artificial es debida (mencionada como fotocatálisis) a que la clorofila captura generalmente la luz delsol para transformar, dióxido de carbono + agua en oxígeno y glucosa. De la misma manera la oxidación de TiO2erradica agentes orgánicos contaminantes los transforma en agua y CO2 en presencia de la luz.

Información Técnica

COMPUESTO ORGÁNICO

CO2 H2O

Harmless

Harmful

OrganicPollutant

Radical

Electron

OH-

+OHPHOTOCATALYST

(TiO2)

Hole

light

CO2

H2O

CLOROFILA

STARCH+O2

Mecanismo de fotocatálisis

Fotocatálisisy Clorofila

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Page 6: Catalogo+Línea+Fotocatalítica (1)

Auto limpiezaLa capa nanoCer autolimpiante es una capa de fotocatálisis combinada con tecnología nano. Generalmente, losdetergentes reducen la tensión de superficie del agua y reduciendo así el ángulo de contacto. Cuando la superficiede la película foto catalítica se expone a la luz, el ángulo de contacto del agua con la superficie se reduce gradualmente.Tras exposición lumínica, la superficie se convierte hidrófila.

La superficie no repele el agua, lo cual imposibilita la formación de gotas. El agua forma una lámina fina en la superficie.La naturaleza hidrófila del Oxido de titanio y la presión atmosférica impiden la adherencia de polvo y partículas quese eliminan simplemente con agua. Ofreciendo dos características de valor añadidos de fácil limpieza y auto limpiezacon lluvia.

VENTAJAS DE NANOCAPA nanoCer

1. Súper hidrófilaLa nanocapa de NanoCer demuestra la excelente característica hidrófila bajo una irradiación mínima. El ángulo decontacto de la superficie se reduce a 10º lo cual nos ofrece los siguientes beneficios.

I. El agua no forma gota cuando el ángulo de contacto es de 10º, formar una película muy fina en la superficie.Reduciendo la tensión superficial con agua o lluvia.

II. Generalmente, los agentes de limpieza reducen el ángulo de contacto del agua. Denominado efecto súper hidrófilo.La nanocapa de nanoCer adquiere este efecto simplemente rociando la superficie con agua o con la lluvia produciendoel mismo efecto que la tradicional limpieza con detergente. Tras una lluvia la superficie se auto limpia al igual que unalimpieza con detergente.

III. El efecto hidrofiilo mantiene el agua en la superficie y puede ser recubierta con una cantidad muy pequeña de agua.Aumentado así la transpiración de la superficie. Al recubrir un edificio, se requiere menos energía para mantener elambiente a menos temperatura en verano.Recubriendo la superficie de un sistema de aire acondicionado, el sistema mostrara un incremento de eficiencia ymenor mantenimiento.

IV. El polvo en suspensión en el aire reducirá su adherencia en la superficie súper hidrófila.

V. El efecto hidrófilo de la superficie sin gotas de agua reducirá las marcas de agua, obteniendo el valor añadido deauto limpieza con la lluvia.

Información Técnica

Gota agua

AUTO LIMPIEZA

AUTO LIMPIEZA

Efecto LotoSuper Hidrófugo

Normal

LIMPIEZA CON DETERGENTE

FotocatálisisHidrof í l ico

Sin nanocapa Fotocatálisis

Nanocapa fotocatalítica

PANEL DE ALUMINIOCON NANOCAPA FOTOCATALÍTICA

Con nanocapafotocatalítica

Sin nanocapafotocatalítica

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Page 7: Catalogo+Línea+Fotocatalítica (1)

Información Técnica

2. Función descomposición orgánica.Cuando la nanocapa se expone a la luz solar, descompone la materia orgánica en la superficie. Ofreciendo dosprincipales ventajas.I. La descomposición de materia orgánica en la superficie como el aceite, nos ofrece superficies autolimpiantes. Trasla descomposición de aceites y partículas orgánicas que actúan como lazo de unión de partículas de materia inorgánica,la superficie se convierte fácil de limpiar y autolimpiante con la lluvia.

II. El recubrimiento purifica el aire en los alrededores del edificio recubiertos con la nanocapa. Este efecto de uso hoyen día en salas de fumadores con purificadores de aire foto catalíticos. La ventaja que nos ofrece esta tecnología esla omisión de energía eléctrica por la radiación de luz solar para cumplir el mismo objetivo. Siendo una herramientavital para la descontaminación de gases nocivos emitidos por automóviles y motores de explosión, mejorando así lacalidad de aire tanto de interiores como exteriores.

3. Anti-bacteria y Anti-mohoDos principales beneficios:

i. El producto previene el moho y el crecimiento de algas, manteniendo el edificio impoluto.ii. El efecto anti-bacterial no solo mantiene la superficie limpia si no que también elimina las bacterias en el aire quese depositan en la superficie.

4. Anti-UVALa nanocapa absorbe la radiación solar y protege la superficie. Esta nanocapa protege las superficies de los rayosUVA, reduciendo así la descolonización de las mismas.5. Efecto antiestáticoEl efecto antiestático omite la absorción de partículas en suspensión de polvo, ceniza, polvo de carbon, etc.

VENTAJAS DE LAS PROPIEDADES SUPER HIDRÓFILAS

La propiedad súper hidrófila produce el mismo efecto que el detergente(Reducir el ángulo de contacto de la superficie).Auto limpieza: En condiciones bajo lluvia, la capa de Nanocer nos ofrece propiedades autolimpiantes. La lluvia tieneel mismo efecto que una limpieza tradicional con detergente.Fácil limpieza: Sin lluvia, simplemente rociando la superficie con agua se obtiene le mismo efecto que una limpiezatradicional con detergente.

Para mas información contacte el departamento técnico..

(Polución orgánica e inorgánica esabsorbida en la superficie recubiertala nanocapa fotocatalítica.)

Nano-Photocatalyst coat Nano-Photocatalyst coat

(En la presencia de la luz, el efecto fotocatalíticodescompone la polución orgánica. Sin laadhesión que permite la materia orgánica lapolución inorgánica resultante es fácil de limpiarsimplemente con agua o lluvia.)

Polución orgánica

Polución inorgánica

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Anti-bacteriaConocido como uno de los nuevos materiales para la esterilización, que elimina 99% de diferentes clases de bacteriasy virus conocidas incluyendo gripe aviar y SARS. Ha sido ampliamente utilizada en lugares de alta exigencia deesterilización como hospitales, instituciones, escuelas etc. La fotocatálisis de nanoCer puede eliminar casi todas lasclases de bacterias bajo irradiación de la luz, incluso en condiciones de larga permanencia donde pasa a ladescomposición bacterial del cuerpo y exdotoxin. Excelente solución para la eliminación y propagación de infeccionesrespiratorias.

Mecanismo de esterilización de la capa nanoEl dióxido Titano en sí, no tiene ninguna toxicidad al microbio o las células. La función de la esterilización es activadaúnicamente tras la irradiación de la luz UV. En la presencia de la luz, la energía oxidante del dióxido titanio destruyela pared celular y la membrana de las bacterias, reaccionando con el componente de la célula, que inhibe la actividadde las bacterias y da lugar en última instancia a la muerte y a la descomposición de bacterias. La esterilizaciónfotocatalítica de TiO2 presenta 2 diversos mecanismos bioquímicos:

1. TiO2 irradiado por la luz reacciona con las célulasEl orifico del electrón reacciona directamente con la pared celular, la membrana celular y el componente de la célula.En el proceso de esterilización de las micro enzimas y de bacilos, CoA dentro de la célula oxidada a CoA dimero ypierde su actividad, lo cual detiene la respiración de la célula y finalmente da lugar a la muerte. Durante este proceso,el cambio del electrón entre la célula eliminada y TiO2 en transito por CoA. Por lo tanto el contenido de las disminucionesde CoA y del dimero de CoA aumenta.

2. Reacción indirecta de la esterilizaciónEl orificio de electrón disuelto en agua genera el oxígeno activo como radical de hidróxido. La estructura del electróndel dióxido titanio es caracterizada por la banda comprimida de la valencia (VB) y la venda de conducción vacía (CB).La energía del orificio de venda es excitada y un orificio de electrón es generado.

El orificio positivo del dióxido titanio rompe la molécula de agua y forma el gas radical de hidróxido de hidrógeno.El negativo-electrón reacciona con la molécula del oxígeno para crear una excelente súper óxido anion ( O`2 •). Estareacción sigue reaccionando con la molécula de agua, generando peróxido radical de hidróxido (• OOH) e hidrógenoperóxido (H2O2). Por otro lado, el radical de hidróxido activo puede combinar para formar peróxido de hidrógeno.Este ciclo continúa cuando la luz está disponible. El radical de hidróxido activo, el súper óxido de anión, el radicalde hidróxido de peróxido y el peróxido de hidrógeno reaccionan con el bio macro molécula tal como la enzima y lípidode la proteína, que destruye la estructura de célula. Reacciona con la pared celular, la membrana y su componente.Por ejemplo, la oxidación-reducción d material es necesario en la formación de trifosfato de adenosina dentro de lacélula hela.

Información Técnica

Microbe cell Concentration RedoxCell/L Potencial

/V

Microzyme 1•'5f1011 0.74Escherichia 1•'5f1011 0.72ColiLactobacillus 5•'5f10 0.68Bacillus 2•'5f10 0.68SubtilisSamonella 6•'5f10 0.70typhimurium

Típico Potencial de Reox de un Microbio y célula(vs. SCE, PH=7)

Componente Concentration Redoxde la célula Cell/L Potencial

/V

MicrozymeExtravasate - 0.65CoA 3.7•'5f10 0.65Reductive 5.0•'5f103 0.40CoenzymeCysteine 2.5•'5f103 0.45Protoplasma - 0.67Hela cell - 0.65

Redox potencial of nano TiO2:+ 2.6 (vs. SCE, PH=7)

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Page 9: Catalogo+Línea+Fotocatalítica (1)

Anti-bacteriaTras la reacción con el oxígeno activo, la célula hela pierde su actividad y finalmente sucumbe y es eliminada. Mientrasque la membrana de la célula cancerosa (T24) es oxidada por el dióxido titanio y da paso al ion positivo Ca2+ penetrala célula y reacciona con su proteína interna, que causa la muerte de la célula.

R R R RR C = C R + .OH R CH = C R

OH produce una unión saturada, si sacamos el átomo H para cubrir cuestiones orgánicas.

R3CH + .OH R3 C+H 20

Los nuevos radicales libres causan una reacción en cadena que llevará a un cambio cuantitativo de proteína bacterialy la total descomposición del lípido. La bacteria se descompone y se erradica totalmente.

El orificio del electrón – OH, O2 -, HO2 , H2O2 que se forma en la superficie de dióxido de Titanio reacciona con lapared de la célula, la membrana y sus componentes, para erradicar la célula.

En el sol, las partículas de dióxido de titanio, absorben la superficie de las membranas y son prácticamente licuadas.Las partículas absorbidas por las células, el orificio electrón y oxigeno activo( ´- OH, O2 - , HO2 - , H2 O2 ) reaccionará directamente con elementos histológicos citológicos, que mejoran lapropiedad de esterilización.El orificio positivo del titanio de dióxido irradiado por la luz UV es un agente extremadamente fuerte de oxidación, eloxígeno activo de la reacción. Consecuentemente, el dióxido titanio puede eliminar con eficacia escherichia coli,lactobacilo, bacilo subtilis, célula hela y la célula cancerosa (T24) etc. Además, puede inhibir o prevenir el crecimientode células dañinas e incluso matar algas verdes. Debido a la función de la potente esterilización y la gran propiedadantiséptica del dióxido de titanio, son utilizadas como antiséptico en interiores y para el tratamiento de esterilización,de aguas, contaminación de agua y la terapia foto dinámica.La esterilización fotocatalítica actúa constantemente entre el dióxido titanio y la bacteria. No solo se consigue unareacción superficial contra la bacteria si no que la descompone constantemente. Individualmente el radical activohydroxyl no logra penetrar en la membrana celular para destruir la estructura de célula, el efecto de la esterilizaciónes el resultado de dos combinaciones, el radical de hidróxido y el oxígeno activo (O2• ÅA• OOH ÅAH2O2) Ya queH2O2 en la superficie de dióxido titanio permite la reacción con la pared celular, la membrana y sus componentespara eliminar completamente la célula dañina, descomponiendo el lipodo como la endotoxina. Además, esta funciónes estable durante mucho tiempo, así que H2O2 es el medio más importante de la reacción de la esterilizaciónfotocatalítica.La reacción también incluye otros oxígenos activos y H2O2 no es el único reactivo. El radical de hidróxido activorealiza la oxidación acelerada dentro de la célula, esto mejora el efecto de la esterilización considerablemente.

Información Técnica

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Anti-bacteria

Comparación AntisépticosLos antisépticos tradicionales se dividen en tres los siguientes grupos, incluyendo el antiséptico orgánico, el antisépticoinorgánico y antiséptico natural. Se encuentran dos clases de antisépticos inorgánicos, uno de ellos es la utilizaciónde la capacidad oxidante para eliminar bacterias y hongos; el otro por medio de los iones de metales. Estas solucionesmencionadas eliminan con eficacia el germen, no obstante, los es antisépticos tienen normalmente clorina, el oxidode clorina es dañino para la salud del los seres humanos y el medio ambiente. Con el ion del metal los antisépticosno pueden descomponer el cuerpo del germen tras la muerte. El cuerpo del germen cubre el ion del metal, que afectaenormemente su eficacia antibacteriana. Los antisépticos orgánicos compuestos por métodos químicos científicosmatan generalmente el germen rápidamente, pero el germen puede adaptarse a los antisépticos orgánicos fácilmente,pero esta esterilización aporta sustancias tóxicas al medio ambiente.

Información Técnica

AntisépticoInorgánico

AntisépticoOrgánico

AntisépticoNatural

Fotocatálisis

Resistente al calor,gran abanico deesterilización nonecesita la luz

Gran abanico deesterilización, bajocoste.

Gran effectoesterilización, su usoes seguro para lahumanidad.

Gran abanico y efectoesterilizante, grandurabilidad,descomposición delcuerpo bactriano yendoxoxitin, de uso esseguro para lahumanidad, no creapolución.

Antiséptico de platafácilmente cambiará elaspecto y la superficiecubierta con cuerposmuertos de gérmenesdisminuye el efecto.

No resiste al calor, rápido,produce sustancias toxicasy produce polución

No resiste al calor,complicado proceso deproducción del materialantiséptico.

Requiere la luz *

Plata-zeolita,fosfato, plata silicagel

Phenol

Chitosan, Sorbic

Acid

Requiere la luz *

TO2 fotocatálisis

* Notes: Through combine with nano silver technology, now some novel photocatalyst can work excellently under no-light condition.

Ventajas Desventajas Productos

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Page 11: Catalogo+Línea+Fotocatalítica (1)

OFC. Tecnología de descontaminación ambientalLa protección del medio ambiente se convierte en un problema global. Día a día incrementa la contaminación delagua y aire. Cómo purificar el ambiente eficientemente se convierte en un área primordial de la ciencia e investigación.La tecnología de OFC (Oxidación Foto Catalítica) considerada alta tecnología ambiental de gran eficiencia y potencialcomo purificación del aire en el medio ambiente. En 1976, se descubrió que los agentes contaminadores y el óxidodel bifenil se descomponen por la fotocatálisis en agua. Este descubrimiento comenzó una nueva tendencia deinvestigación de purificación ambiental. La ventaja de la tecnología de OFC es su gran capacidad de reacción depurificación y su durabilidad. Incluso a temperatura ambiente, la tecnología de OFC tiene la capacidad de descomponeragentes contaminadores de productos químicos inocuamente y rápidamente. Esta solución únicamente consumela luz como energía de reacción, no requiere bajas ni altas temperaturas. Como la tecnología de OFC es totalmenteinocua, sin riesgos de re-contaminación, ofrece tecnologías muy prometedoras de alta protección medioambientalde última generación.Se ha demostrado que la tecnología de OFC ofrece soluciones de descontaminación de agentes contaminadorescomo alkylide, compuesto acíclico, ácido graso, olefina, benceno, ácido carboxilo aromático, tinte, tenso activadores,agentes de la desinfección, haloalkylide e iones inorgánico del metal. Se lista algunos agentes contaminantesclasificados en la EPA de purificación por tecnología de OFC.

Información Técnica

Lista de agentes contaminadores controlados por EPA (Tecnología de descomposición OFC)

1,1,1-trichloroethane 1,2,4-pseudocumene Acetona Diaminoazobenzene1,1,1-trichloroethane 1,2-dibromoethane Acerophenone Sumaresinolethylidene chloride 1,2-dichloroethane benzal chloride chlorobenzoyl chlorideTrichlorohydrin 2,4-dichlorophenol Thiacetamide BenzoperoxideDcetylenedichloride Dinitrotoluene ethyl bromide Benzanthracene1,2-dichloropropane 2,4-tolylene Bromoform CchromeneDinitrotoluene Dinitrotoluene butyl acrylate Benzoic1,3-butadiene acetylaminofluorene phenyl phthalate Chlorobenzaldehyde1,3-dichloropropene 2-aminoanthraquinone Butanal ethyl perchloride2,2,4-trimethylpentane chloroketol Caprolactam PhenylogOmal chlorophenol Captan Chlorostyrene2,4,6-trinitrotoluene carbitol carbon subsulfide MtolunitrilFenclofenac 2-methylnaphthalene carbon tetrachloride CumeneMethyltoluidine 2-nitropropane Oxythiamine CyclohexaneTeraconic xenol Phenol Anone Dinitrotolueneacraldehyde Phenanthrene Dibenzofuran amino nitrotepropanamide phenylic acid Dichloroaniline Aminobiphenylacroleic Pesticida Dichlorodifluoromethane Chloranilineacrylonitrile DDVP Acaricide chlordimeformaldrin Chlorobenzene ethyl thiother homohydroquinoneaminobenzene Clobenfurol Cyanmethine nitrotyrosineanthracene Aldrine Dimethylformamide accenaphtheneantiparasitic Anodynon Heptane acetaldehydebenzoyl Chloroform Propaldehyde acetaminobenzene Chlorobutadiene Tetrachlorothane chlorothalonilhexachlorobenzene Propoxur Stirofos dimethyl sulfidehexachlorobutadiene Propionyloxy Tetrahydrofuran Disolfotonethyl perchloride Propene Sulfocarbamide DioctylphthalatediisocyanatepropanamidezanMethylbenzeneDetylphthalaten-hexaneParathiontoluene diisocyanateEndosulfan1,4\-dihydroxybenzeneChloroxylenolChlorodifluoromethaneEpichlorohydrinindenofluorenem-cresotyl

TrichlorothyleneEthylanilineisophoronenitrosopyrrolidineTriethylamineEtheneisopropyl ethylenephenylene-diamineTrinitrophenolvinyl-ethyl alcoholmalachiteBenzopyridinetrimethyl phosphateFluoranthene

malathionBenzoquinonechloroacetic anhydrideFluorenemaleic acidChlorofoshexachloro-cyclopentadieneFormaldehydemancozeboil of sassafraspentachloronitrobenzenemethyl isopropyl ethercyanuramidebutyl alcohol

2,2-dichlorodiethyl2-hexanoneTerephthalatenitrosodiethylamineNitrobenzeneabrodilbutyl mercaptannitrosopyrrolidineN,N-dimethylanilinehexonePolyurethanenitrosodibutylamineNaphthalenenitrosulfamidevinylphenyl acetatenitrosodiisopropylamineNaphthylaminenitrosotolueneethylene bromiidesodium alizarinsulfonateTriglycylglycineN-nitroso-piperidineethylene chlorideMethylamineNitrobenzenepentaneethylene nichloridep-methoxyphenylalanineNitrofenoctanedimethyl benzene3-amino-2,5-dichlorobenzoic acidGlycerincyclic ketonePicnic acidbromodichloromethanebutyl glycolo-methoxyanilinepentachlorophenolpentachlorodiphenylmonobutyl phthalateo-nitroaniline

homo-hydroquinoneMTBEcarbinolMancozebcarbonyl fluorideMiecanyinpaspertinphenylacrtic acidphthalic anhydride2,2-dichlorodiethylethyl peroxideNitrosobutylaminePCBo-toludine

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Page 12: Catalogo+Línea+Fotocatalítica (1)

UVA Filtro / BloqueoLa degeneración causada por la radiación ultravioleta es un problema para la sociedad humana de coste elevado.Se gastan millones de Euros para repararlos daños causados por la acción ultravioleta. De aplicación en la pinturaacrílica y las pieles humanas, multitud de clases de superficies son sensibles al daño ultravioleta. Existe una variedadde materiales para la protección ultravioleta ampliamente utilizados en la pintura, cosméticos, capas, elementos,donde la mayor parte de las soluciones son de base orgánica, como diphenylketone, pero los agentes de protecciónultravioleta orgánicos son tóxicos y pierden su efecto debido a la degeneración por la radiación ultravioleta. En lananotecnología los nuevos agentes e protección ultravioleta inorgánicos se están convirtiendo en una tecnologíaprometedora. Dos usos primordiales de aplicación de TiO2, como aditivo y recubrimiento.

ADITIVOLas industrias cosméticas, como el champú, cremas y pinturas aplican generalmente TiO2 nano como aditivo en suexistente sistema. Una baja dosificación de nanoTiO2 ofrecerá una función de protección ultra violeta excelente,siendo inocuo, de gran durabilidad y seguro para los seres humanos y el medio amiente.

RECUBRIMIENTOEs una manera innovadora de aplicar nano TiO2 con el propósito de proteger de los rayos ultravioletas, Nanocerofrece nanocapas transparentes de aplicación en una multitud de superficies. Cubriendo la superficie con una películade apenas unos cientos manómetros el substrato ofrecerá una característica anti-ultravioleta de gran eficiencia. Laaplicación de la nanocapa permite una multitud de aplicaciones, especialmente en aplicaciones donde no es viableel uso de aditivos o pigmentos. Por ejemplo, los paneles de anuncios, se degeneran fácilmente por la radiaciónultravioleta y causa la degradación de la superficie, ocasionando un gasto de mantenimiento y reparación de millonesde euros cada año. Con la nanocapa del grupo nanoCer, la vida útil del panel de anuncio se alarga, manteniendo loscolores y tonos brillantes. La capa nano de nanoCer ofrece la característica autolimpiante del panel de anuncio enel exterior reduciendo así su mantenimiento. Las características de la nanocapas, ofrecen tecnologías de protecciónultravioleta muy prometedoras.

Información Técnica

200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675 700 725 750 775 800

Nano TiO 2 UV-Vis DRS Espectro (200-800nm)

Absorción %100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

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Page 13: Catalogo+Línea+Fotocatalítica (1)

AplicacionesLAS SOLUCIONES NANO

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SoluciónAutolimpiante. EdificiosNueva Generación de Soluciones limpiantes para Edificios

OBJETIVO:

Solución de auto limpiante para edificios, gran protección y ahorro en mantenimiento y energía. De aplicación encarreterasy autopistas autolimpiantes, protección, eliminación de la contaminación producida por los automóviles.

SOLUCIONES:

La nanocapa fotocatalítica de nanoCer se aplica simplemente en la superficie exterior del edificio ofreciendocaracterísticas diversificadas excelentes al edificio. El producto de aplicaciónen carreteras, vías públicas, paso de peatones y áreascercanas proporciona funciones autolimpiantes y funciones de purificación de aire. La nanocapa de nanoCer ofreceal edificio a un aspecto impoluto, reducción de la limpieza, mantenimiento, descontaminación de agentes contaminantesen el aire mejorando la calidad del aire y del amiente que lo rodea.

PROPIEDADES:

Súper hidrofiilo Purificación Atmósfera Anti-bacteria y anti-musgo Anti-UV protección Soluciones Antiestáticas Autolimpiante Fácil limpieza

BENEFICIOS:

Mantener el edificio impoluto y nuevo Proteger las superficies de suciedades, lluvia acuda y polución. Purificación de aire y eliminación de agentes contaminantes

(e.g. gases de coches NOx, Formaldehyde, Benzene, COV`s Descomposición de polución orgánica en la superficie (e.g. oil, graffiti) Eliminar marcas de agua en la superficies tras la lluvia. Reducir el consumo de energía, manteniendo el edificio fresco en verano Reduce el crecimiento de alga notablemente Mata y elimina las bacterias y virus en la superficie y el aire alrededor del edificio Absorbe y protege la radiación solar, excelente bloqueo de la luz ultravioleta. Reduce la adhesión de partículas de polvo por absorción electrostática

Aplicaciones

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Page 15: Catalogo+Línea+Fotocatalítica (1)

SoluciónAutolimpiante. Edificios

Ejemplo.2Exterior pared autolimpiante

Aplicaciones

Previo a la aplicación de la nanocapa de nanoCer se procedió a lalimpieza de la superficie. Limpieza de la pared se efectuó para eliminardeposición de las suciedades y manchas existentes. Se recomiendala limpieza con productos químicos. Tras la limpieza se pasó a laaplicación de nanoE500 mediante pulverización en el 50% de lasuperficie.(Foto #2 fecha 14 de diciembre 2005)

La fotografía muestra una pared de granito de aspecto sucio y antiguotras diez anos de exposición ambiental. El área dentro de la cintaamarilla representa la aplicación de la nanocapa nanoE500 fotocatálisis.(Foto #1 fecha 14 de Diciembre 2005)

Después de 3 meses de agresión medioambiental, el área Izquierdade la pared recubierta con la protección de nanoE500 se encuentraimpoluta, debido a la función autolimpiante del recubrimiento. Alcontrario que el área de la derecha sin la protección de la nanocapa,que representa un aspecto sucio que con el tiempo empeorará,retrocediendo con el tiempo a su aspecto previo...(foto#3 fecha 15 Marzo 2006)

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Page 16: Catalogo+Línea+Fotocatalítica (1)

SoluciónAutolimpiante. Edificios

Ejemplo.3Exterior columna autolimpiante

Aplicaciones

Dia1: Se procede a la limpieza de la Columna de granito con producto delimpieza de acido. La superficie ha sido agredida por el paso del tiempo,suciedades, partículas orgánicas y la polución en general se retienen en lasuperficie de la columna. Foto 1Fecha 18 de Julio 2005. Se procede a la limpieza de la columna y la protecciónde la parte inferior encintada con nanoE500 recubrimiento fotocatalítico.(Foto#1 / 18 de Julio 2005)

Día 1: Aspecto de la columna tras limpieza y aplicación de la nanocapa enla parte inferior de la columna. Las suciedades han sido eliminadas y lananocapa aplicada en la superficie sin alteración óptica.Producto aplicado nanoE500.(Foto #2 / 18 de Julio 2005)

Día 36: La diferencia entre el área tratada y el área sin tratamiento esnotable. El área superior se encuentra sucia y oscura mientras la basetratada con E500 se encuentra limpia, impoluta y de aspecto original(Foto #3 fecha 25 Agosto2005)

Día 102: El área sin la protección nano se ha convertido oscura debido ala contaminación del aire y la polución orgánica.La descomposición de los agentes contaminantes y la propiedadautolimpiante es claramente visible.(Foto 29 de Octubre 2005)

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Page 17: Catalogo+Línea+Fotocatalítica (1)

SoluciónAutolimpiante. EdificiosAplicaciones recomendadas tecnología super hidrófila Auto-limpiante

División Función Aplicación

Aplicaciones

Carreteras y vías públicas

Viviendas

Rascacielos - Edificios de altura

TiendasCentros comerciales

Agricultura

Instrumentos electrónicos y eléctricos

Automoción

InstrumentosÓpticos

Instrumentos médicos y supplies

Productos de consumo

Pintura

Facilidad de limpieza simplemente con agua

Autolipieza con lluvia

Anti-vaho

Fácil-limpieza simplemente con agua

Auto limpieza con lluvia

Anti-vaho

Secado acelerado

Autolimpeza con la lluvia

Fácil limpiezasimplemente con agua

Auto limpieza por lluvia

Anti-vaho

Auto limpieza por lluvia

Prevención de gotas de roció

Fácil limpieza / anti estático

Auto limpieza por lluvia

Prevención de Gotas

Autolimpiante con lluvia

Anti-vaho

Prevención de gotas de roció

Anti-Vaho

Bio-compatibilidad

Fácil limpieza

Auto limpieza

Anti-Vaho

Todas las propiedadesMencionadas anteriormente

Lámparas de Túneles, Paredes de túneles,

Carreteras y vías públicas

Barreras de sonido transparentes.Señales e trafico, lámparas, Barreras desonido, Guarda raíles, paneles laminadosdecorativos, espejos.

Espejos, cámaras de vigilancia.

Superficies cocinas, baños, duchas, interioresde muebles.

Exterior de tejas, puertas, ventanas, cristaleras

Fachadas , ac r i s ta lados , pa redes ,pasamanos…

Espejos de baños y vestidores

WC, cristales, Baño

Cristales, marcos de aluminio, paneles aceroinox,

Paneles de aluminio, tejas, rasillas, piedra,monocapas morteros…

Expositores

Letreros luminosos, acristalados.

Superficies exteriores en general

Cámaras de refrigeración expositoras

Superficies plásticas, cristales. (greenhouse)

Pantallas, TV, ordenador…

Superficies de cristal en paneles solares.Aislante

Intercambiador de calor, aire acondicionado,

Cables de Alta tensión

Superficies exteriores de vehículos.

Exterior de parabrisas, Lámparas…

Interior de parabrisas, Visores de cascos

Retrovisores de automóviles, motocicletas,

Barrera protección de viento motocicletas

Lentes ópticas

Lentes de contacto, “Catheter”

Mesas, Cocina

Spray “autolimpiante”

Spray of antivaho, Anti-vaho film

Pinturas y recubrimientos

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Page 18: Catalogo+Línea+Fotocatalítica (1)

Aplicaciones

Solución Eliminacion de oloresEliminación avanzada del mal olor

OBJETIVO:

Sistema para el control de olores y peste.Control diario del olor por medio de una capa.Desodorización de textiles y materiales.

SOLUCIONES:

NanoCer tecnología fotocatalítica para la desodorización. Existen dos métodos de control tradicionales del olor. Elprimero se concentra en la utilización de un olor fuerte para cubrir el olor, tal como los perfumes. El segundo utilizael método físico para la absorción del olor y eliminarlo temporalmente. Sin embargo, la capa de nanoCer descomponecon eficacia los materiales y los gases que producen olor trasformándolo en agua y dióxido de carbono. La fotocatálisisen sí mismo es una sustancia química segura sin contaminación adicional. Reacciona como catalizador en la reacciónde modo que su funcionamiento se mantiene a largo plazo. La fotocatálisis es eficaz frente la mayoría de olores,puede ser ampliamente utilizado en la vivienda y en a la industria para eliminar diferentes clases de olor.NanoCer manufactura variaciones de nano recubrimientos, que se pueden aplicar en diversos ambientes, superficiesy materiales textiles.

CARACTERÍSTICAS:

Respetuoso al medio ambiente, no genera contaminación adicional. Fácil aplicación en un gran abanico de superficies. Descomposición a nivel molecular el olor a diferencia del perfume. Proceso de descomposición fotocatalítica. (funcionamiento a largo plazo) No sólo afecta el olor, si no que también purifica el aire (funcionamiento de largo plazo) Anti-bacteria.

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Page 19: Catalogo+Línea+Fotocatalítica (1)

Solución avanzada descontainación ambientalAvanzada solución tecnológica para la Purificación del Aire

OBJETIVO:

Purificación del aire exterior (descontaminación de la polución de la automoción e industria, COV.)Interior purificación del aire, COV, tabaco…Dispositivos de purificación del aire y filtros industriales

SOLUCIÓN:

La nanocapa de NanoCer es una generación tecnológica innovadora de purificación de aire, que elimina la polucióndel aire en más del de 85% de gases dañosos producidos por tubos de escape (NOx) de automóviles, incluyendo;formaldehído, benceno y Componentes Orgánicos Volátiles COV. En la presencia de luz, la capa fotocatalítica produceradicales de hidróxido donde la y los orificios (h+), reaccionan con los materiales orgánicos para descomponerse enagua y CO2.NanoCer nanopintura es la próxima generación de tecnología en purificación de aire, descompone mas de un 85%de diferentes tipos de, gases dañinos como los gases emitidos por los automóviles. Este proceso fotocatalítico estotalmente respetuoso durante todo el proceso de descontaminación. El proceso cataliza una reacción química queasegura su efecto permanenteNanocer ha desarrollado la posibilidad de conseguir la reacción fotocatalítica con luz indirecta. (Luz visible) Ofreciendonuevas soluciones para interiores de edificios y viviendas donde la intensidad de la luz es mucho menor.

PROPIEDADES:

Purifica la polución del aire incluyendo NOx y COV 100% mineralización de gases dañinos a H2O y CO2 Respetuoso al medioambiente, no genera polución. Descomposición de polución orgánica Acción catalítica, función duradera. Control del olor (Ver manual para control del olor) Anti-bacteria (Ver manual de esterilización)

COMPARACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE PURIFICACIÓN DEL AIRE:

Aplicaciones

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Page 20: Catalogo+Línea+Fotocatalítica (1)

Solución avanzada de esterilizaciónEsterilización AvanzadaOBJETIVO:

Tratamientos antibacteriano, antivirus, en lugares público, en instalaciones como hospitales, escuelas, hoteles, taxis,autobuses etc.Tratamientos antibacterianos, antivirus para máscaras, filtros, ropa, dispositivos y productos antibacterianosLa solución anti-bacteriana para la vivienda, desodorización, anti alergia, anti epidemia.

SOLUCIÓN:

La nanopintura de NanoCer de tecnología fotocatalítica tiene un gran efecto en matar y eliminar casi todas las bacteriasy virus conocidosincluyendo SARS, H5N1 etc.En efecto permanente frente bacteria y virus, incluyendo la descomposición del cuerpo y endotoxin, con un efectoestable de eliminación de nuevas variaciones bactericidas. Debido a la fotocatálisis se descomponen las bacteriasy el virus; sin perder su efecto debido a la acumulación bacteriana sobre la superficie (e.g. proceso antibacterianode plata). La fotocatálisis también puede eliminar el humo de cigarrillo, agente anti alérgicos para reduciendo así lasincidencias de enfermedades respiratorias.

La capa nano se puede utilizar en productos antibacterianos como máscaras, filtros, ropa, proporcionando un efectoantibacteriano diario.

PROPIEDADES:

Gran espectro de esterilización Elevado acción y effecto duradero Descomposición del cuerpo del germen y endotoxin Seguro, no emite polución extra, respeta el medioambiente y es totalmente inocuo para los seres humanos.

BENEFICIOS:

Gran espectro de esterilización, elimina casi todos las bacterias y virus... Propiedades de desodorización y anti-alergia. Mascaras antibacterianas y filtros para dispositivos industriales. Eficiencia duradera, evita su uso frecuente. Control y eliminación de epidemias, hongos y fungí. Eficiente defensa para epidemias infecciosas en áreas publicas, hospitales, escuelas, hoteles etc. De uso en viviendas, oficinas, transporte publico. Fácil aplicación y gran protección antibacteriana. De gran efectividad en hospitales, hoteles, escuelas y áreas publicas en general.

Aplicaciones

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Page 21: Catalogo+Línea+Fotocatalítica (1)

Aplicaciones

Solución Avanzada de esterilización

Ejemplo.1Pruebas Anti-bacterianas con nanoC380

(Condiciones: GB15979-2002, testado en Cetro detección de microbiología)

Ejemplo.2 Prueba Anti-bacterial con elrecubrimiento nanoX452

(Condiciones: GB15979-2002, testado en Cetro detección de microbiología)

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Page 22: Catalogo+Línea+Fotocatalítica (1)

Aplicaciones

Solución Avanzada de esterilización

Ejemplo.3Prueba antibacteriana bajo condiciones sin iluminación con nanoAG400

(Condiciones: Según GB15981-1995, testeado por SGS sin luz o radiación solar)

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Page 23: Catalogo+Línea+Fotocatalítica (1)

Solución avanzada para el tratamiento textilSolución nano Textil

OBJETIVO:

Tratamientos para viviendas, hoteles…Manufactura de textiles industriales.

SOLUCIÓN:

La nanocapa funcional es un material innovador para textiles y la industria textil. De uso para elevar las propiedadesdel textil. La adhesión de la nanocapa fotocatalítica a la superficie textil es excelente. El efecto se mantiene durantelargo tiempo sin necesidad de otra aplicación. La nanocapa fotocatalítica tiene una gran aplicación en la industriatextil, aportando propiedades anti bacterianas y desodorización. En el área de alergias y prevención de enfermedadesde la piel, los productos de nanoCer ofrecen soluciones altamente innovadoras. El nano recubrimientos descomponelas suciedades, olor y gases peligrosos para convertirlo en agua y CO2. Debido a estas propiedades innovadorasofrece una gran aplicación de superficies textiles con el objetivo de purificar el ambiente, como cortinas, filtros. Elproducto es de muy fácil aplicación, se recomienda la inmersión del textil en el producto o simplemente aplicar condifusor sobre la superficie a proteger...

PROPIEDADES:

Purifica la polución del aire incluyendo NOx y COV Desodorización y Purificación del aire Anti-alergia Reduce las infecciones de la piel Anti-estático Elimina toda clase de bacteria y virus Gran adhesión en superficies textiles Fácil de usar / anti manchas orgánicas Seguro, no contamina el medio ambiente

BENEFICIOS: Fácil aplicación, de uso diario, propiedades anti-bacteriales, desodorización, anti-estático. Gran espectro anti-bacterial rn tejidos, elimina y descompone diferentes variaciones de bacteria y virus. Desodorización para ropa, e.g. elimina el olor del sudor en ropa de deporte. Integración en el tejido de la industria de la automoción, refresca el ambiente del automóvil... Prevención y curado de olores de piel, como los pies y enfermedades de la piel. Elimina sustancias peligrosas en textil como formaldehído. Aplicado en textiles funcionales en la industria textil. No peligra la naturaleza ni el ser humano, gran efectividad, de aplicación en ropa interior De uso industrial para soluciones competentes, anti-bacteriales, mascaras, cortinas, sabanas, ropa interior,

camisetas, elementos de deporte, guantes, calcetines, toallas, mantas, cubiertas, almohadas, cojines… Excelente anti-moho para textiles de lana, algodón...

Aplicaciones

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Page 24: Catalogo+Línea+Fotocatalítica (1)

Tablas deSelección de

ProductosLA MEJOR OPCIÓN

LA SOLUCIÓN ÓPTIMA

Page 25: Catalogo+Línea+Fotocatalítica (1)

Visión General

Tablas de selección de productos

Función

ExteriorAutolimpiante / Anti moho

InteriorPurificación aire / Desodorización

Exterior Purificación Aire

Anti-bacteria

Textil

Agricultura

Otras aplicaciones

Aditivo / Sistemas de filtros

Imprimaciones

T Temperatura ambienteAplicación Spray

E500,E502,E503E504,E505,E506O502G502

X500,X502AG402,AG403PT602H305S310

E500,E502,E503E504,E505,E506PT602

AG402,AG403X502

F380,F500X502C382

C384,C386AG404,AG406

H305S310

C380X500, X450,X550AG400PT600H305

400º a 600ºAplicación Spray

E502,E504,E506

O502G502,G380P

X502AG402PT602H305S310

E502,E504,E506PT602

AG402X502

Temperatura ambienteAplicación Spray

E505,E506

O502

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Page 26: Catalogo+Línea+Fotocatalítica (1)

Exterior / Autolimpiantes para edificios

Tablas de selección de productos

Sustrato

Mármol

Piedra

Granito

Metal

Vidrio / cristales

Plástico / Polímeros

T Temperatura ambienteAplicación Spray

400º a 600ºAplicación Spray

Temperatura ambiente Polish

E500 E502 E505E502 E504 E506E503 E506E504 G380PE505E506

E500 E502 E505E502 E504 E506E503 E506E504 G380PE505E506

E500 E502 E505E502 E504 E506E503 E506E504 G380PE505E506

E505 E506 O502E506 O502O502 G380P

G502 G380P O502O502 G502E505 O502E506 E506

G502 G502 O502O502 O502E505 E506E506 G380P

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