◆适用场所 1、化工工厂、洁净室、食品厂、电子、光学、精密仪器车间、生物制药研究室、实验室等洁净度要求较高、有化学异味的场所。 2、银行、电脑仪表机房、会议室等场所。 3、医院、隔离病房、传染病区、手术室、门诊、康复中心、血站、无菌室等。 4、家庭、酒店、浴场、图书馆、科技馆、候机(车)室、体育馆、健身场所、商场、会议室、宠物室、办公场所、机房等多种场所。 5、垃圾中转站、垃圾填埋场、污水处理厂、泵站、污水池等恶臭场所。 ◆部分案例: 国家体育馆(鸟巢)、西昌卫星(嫦娥二号)发射中心一期、西昌卫星(嫦娥二号)发射中心二期、上海世博德国国家馆、上海世博水门秦皇岛站、上海经纬置地大厦、上海虹桥迎宾馆10号楼、上海轨道11号线、上海长泰国际金融大厦、上海浦东保时捷会展中心、上海张江集电港三期、天之骄子酒店式公寓、江苏鼎立广场主楼(**五星级)、杭州万银国际大厦地下车库、杭州市甬台温铁路、海宁康华医院、温州乐清妇幼保健院、浙江文成人民医院、南京*二医科大学附属医院、深圳蛇口人民医院、成都中汇大厦等。 电子则与附在表面的氧气起还原反应后,生成**氧化物负离子。 **氧化物负离子附于氧化反应的中间体形成氧化物,或通过二氧化氢变成水。另外在空气中,还生成,直接促进**物的炭结合。 导致细菌、臭气产生的物质为**物。当**物的浓度变高时,空穴在**化合物的氧化反应中被使用的机会就更高,相反空穴与电子这一对同甘共苦的伙伴再结合的比率却减少。像这样,在空穴被充分利用的条件下,还原过程中,电子容易移向氧分子,从而大大促进光催化的效率。