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Science Foundation

科学基础

真空去除VOC的原理并不复杂——有充分的物理与化学依据,每一步都经得起科学验证。

VOC Types

我们能去除哪些VOC?

苯系物

  • ·苯(Benzene)
  • ·甲苯(Toluene)
  • ·二甲苯(Xylene)
  • ·乙苯(Ethylbenzene)
  • ·苯乙烯(Styrene)

常见于涂料、胶粘剂、皮革处理剂

醛类与酮类

  • ·甲醛(Formaldehyde)
  • ·乙醛(Acetaldehyde)
  • ·丙酮(Acetone)
  • ·丁酮(Butanone / MEK)
  • ·环己酮(Cyclohexanone)

常见于纺织、母婴用品、家居材料

其他主要类型

  • ·酯类(乙酸乙酯、乙酸丁酯)
  • ·烷烃类(正己烷、正庚烷)
  • ·卤代烃(二氯甲烷等)
  • ·萜烯类(柠檬烯等气味物质)
  • ·复合气味来源物质

常见于汽车内饰、塑料橡胶、复合材料

Scientific Basis

四大科学依据

每一项原理均有成熟的物理化学理论支撑,不是玄学,是工程实践

依据 01 · 克劳修斯-克拉佩龙方程

低压降低沸点,VOC更容易逸出

根据克劳修斯-克拉佩龙方程,液态VOC的沸点随气压降低而大幅下降。真空环境中,原本需要100°C以上才能挥发的VOC,在较低温度下即可充分逸出,实现深层彻底去除而不损伤材料。

依据 02 · 菲克扩散定律

浓度差越大,扩散越快越彻底

菲克扩散定律指出,气体从高浓度向低浓度扩散,速率正比于浓度梯度。真空环境将炉腔内VOC浓度维持在趋近于零,使材料内部VOC与外部的浓度差最大化,驱动力远超常压烘烤,去除效率更高。

依据 03 · 亨利定律

低分压促进溶解态VOC向气相转移

亨利定律表明,气体在液体或固体中的溶解量与该气体在气相中的分压成正比。真空降低炉腔内VOC分压,使溶解或吸附在材料基体中的VOC不断向气相释放,从而实现深层彻底的脱附与去除。

依据 04 · 物理吸附理论

纯物理过程,不改变材料化学结构

VOC分子通过范德华力物理吸附于材料表面及孔隙中,无化学键合。真空去除利用压差与热能打破这种物理吸附,VOC分子逸出后材料化学结构完整无损,外观、力学性能、颜色均不受影响。

Technical Process

技术原理:四步处理流程

从装炉到出炉,每一步都有明确的物理依据,过程可控、结果可测

01

装炉密封

将待处理材料置入真空炉腔,完成密封。炉体结构保证均匀受热,支架设计保证气流畅通,充分暴露材料表面。

02

抽真空降压

真空泵将炉腔气压抽至目标真空度,VOC分压趋近于零。根据克拉佩龙方程,VOC沸点大幅降低,为低温高效去除创造条件。

03

加热驱除VOC

在精确控温下加热,配合持续抽真空,驱动材料内部VOC向外迁移逸出。菲克扩散定律保证浓度梯度最大,去除效率最优。

04

破真空出炉检测

处理完成后破真空,材料恢复常压,外观与物性保持不变。送第三方检测机构检测VOC含量,数据达标即出炉交付。

全程可控 · 结果可测 · 数据说话

处理参数全程记录,VOC去除量可追溯。由客户自检或送第三方权威机构检测。

Standards

主要执行标准

GB 18401
国家纺织产品基本安全技术规范(母婴A类)
GB 18584
室内装饰装修材料木家具有害物质限量
GB/T 27630
乘用车内空气质量评价指南(汽车行业)
Oeko-Tex 100
纺织品国际有害物质检测与认证标准