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              本頁面所稱檢測數據僅為該裝置在特定試驗條件下達到的試驗結果,
              本裝置安裝于具體產品中的數據請參考具體產品的檢測報告。

              納諾怡?發生器的發展歷程

              背景

              納諾怡?的由來

              1997 年,Panasonic 研究人員為前國際貿易和工業部進行一項有關生活環境空氣凈化的工作時,對納諾怡?生成技術產生興趣。他們想知道微小的水顆粒是否可以為凈化空氣提供一個全新的方案。2001 年,由兩名研究人員成立的團隊開始了這項工作。

              這是一項全新的技術,它帶來了巨大的挑戰!該團隊需要從零開始,包括開發驗證方法和評估技術,但研究的核心“放電現象”是最難以控制的。這項工作持續了一段時間后并沒有取得結果,甚至還差點被放棄了。但是,當時的研究主管決意堅持下去,他說:“讓我們再堅持一年!”Panasonic 秉持著對科技的熱愛挽救了該項目。最終,在 2003 年,研究小組成功創造了可凈化空氣的納米級水顆粒,納諾怡?技術誕生了。

              持續挑戰改善空氣質量

              迄今,納諾怡?技術創新工作仍在持續進行。其中一個研究重點是:驗證了抑制對人體有害的病原微生物(細菌、霉菌和病毒)和過敏原以及 PM 2.5 顆粒分解的效果。

              例如,2009 年,在第三方檢測機構的幫助下,Panasonic 展示了納諾怡?對抑制禽流感和新型流感病毒的作用。2012 年,我們與德國一家獨立的檢測機構合作,進行了病毒篩選測試,證明了該技術對抑制四種類型的病毒(包膜和無包膜)、(DNA 類型和 RNA 類型)的有效性。因此,我們公布了納諾怡?有望抑制新型未知病毒的資訊。基于納諾怡?作用原理、其具有廣泛的病毒抑制功效,并且其功效得到驗證。這一驗證,具有里程碑意義。

              此外,我們的另一個研究重點,是通過增加產生自由基的濃度而進一步提高納諾怡?的作用。日益增長的與空氣質量相關的風險,Panasonic 正推進研發更先進設備的工作中。(為了應付當今世界所面臨與空氣質量相關的風險日益增長,Panasonic 正推動更先進的設備研究以應對此項問題。)

              改善空氣質量的需求是無國界的。Panasonic 將繼續發掘納諾怡?的潛力,運用技來改善空氣質量并為全球人們的健康和提高生活質量做出貢獻。

              發展簡史

              1997

              開始研究生活環境中的空氣凈化

              2001

              開始開發納諾怡?技術

              2002

              開始進行產生納諾怡?試制樣品的測試

              2003

              研發出生成納諾怡?裝置(注水型)

              2005

              研發出生成納諾怡?裝置(珀爾帖型)

              2008

              開始開發生成納諾怡?的下一代高反應性設備

              2009

              • 驗證對病毒和細菌的抑制作用以及農藥殘留的減少

                驗證對粘附和空中傳播的金黃色葡萄球菌和噬菌體 Φχ174 病毒的抑制作用

                驗證對豬源流感病毒的抑制作用

              2010

              驗證了一年左右發現的花粉中蛋白質的變性

              2011

              • 研發出生成更多羥基自由基的更小的裝置(第四代帕爾貼型)

                驗證對霉菌抑制效果

              2012

              通過病毒清除測試驗證了對病毒的抑制作用

              驗證對寵物相關過敏原、細菌、霉菌和病毒的抑制作用

              2014

              • 驗證 PM2.5成分的分解和對附著在黃沙上的霉菌的抑制作用

              2016

              完成產生納諾怡?X裝置

              對所有“View 39”吸入型過敏原具有抑制作用,這些物質已證實是引起過敏性疾病的主要誘因

              納諾怡?X是什么?

              2016 年,Panasonic 增強了納諾怡?裝置的排放組件(每秒產生 4800 億個羥基自由基*1),成功地創造了納諾怡?X裝置(每秒產生 4.8 萬億羥基自由基*2)生成 10 倍*3 羥基自由基,臭氧生成量保持不變。

              納諾怡?

              納諾怡?X

              離子

              插圖

              方法

              排放系統

              靜電霧化(電暈排放)

              靜電霧化(多引線排放)

              冷凝法

              珀爾帖法

              基本特征

              電荷

               負

              大小 (尺寸)

              5 至 20 納米

              羥基自由基

              4800 億/秒

              4.8 萬億/秒

              離子壽命

              約 600 秒

              水分
              (相對于一般負離子)

              約 1,000 倍

              特點

              弱酸性

              產生原理

              納諾怡?生成器冷卻并冷凝空氣中的水。對收集的水施加高壓,以產生納諾怡?。

              在納諾怡?生成器中,自由基以放射狀分散體的形式排出。另一方面,納諾怡?X生成器通過在一個點上放電產生廣泛的等離子體區,產生 10 倍*3羥基自由基。

              放電狀態

              *1 2010 年 9 月通過 ESR 方法測量納諾怡?生成器。(Panasonic 研究)

              *2 2016 年 9 月通過 ESR 方法測試納諾怡?X生成器。(Panasonic 研究)

              *3 比較納諾怡?生成器(每秒 4800 億個粒子)與納諾怡?X生成器(每秒 4.8 萬億個粒子)。通過 ESR 方法進行測量。(Panasonic 研究)

              本頁面所稱檢測數據僅為該裝置在特定試驗條件下達到的試驗結果,本裝置安裝于具體產品中的數據請參考具體產品的檢測報告。

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