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书 书 书犐犆犛 81 . 060 . 20 犙 32 /G21 /G22 /G23 /G24 /G25 /G26 /G27 /G27 /G28 /G29 /G2A 犌犅 / 犜 39716 — 2020 /G21 /G22 /G23 /G24 /G25 /G26 /G27 /G28 /G29 /G2A /G2B /G23 /G2C /G2D /G2E /G2F /G30 /G31 /G32 /G33 /G23 /G34 /G35 /G36 /G37 犜犲狊狋犿犲狋犺狅犱犳狅狉犪犻狉狆狌狉犻犳犻犮犪狋犻狅狀狆犲狉犳狅狉犿犪狀犮犲狅犳狆犺狅狋狅犮犪狋犪犾狔狋犻犮犿犪狋犲狉犻犪犾狊犪狀犱狆狉狅犱狌犮狋狊 — 犚犲犿狅狏犪犾狅犳狀犻狋狉犻犮狅狓犻犱犲 2020 12 14 /G38 /G39 2021 07 01 /G3A /G3B /G27 /G28 /G2B /G2C /G2D /G2E /G2F /G30 /G31 /G32 /G27 /G28 /G29 /G2A /G33 /G2F /G30 /G34 /G35 /G36 /G38 /G39书 书 书前 言 本标准按照 GB / T1.1 — 2009 给出的规则起草 。 本标准由中国建筑材料联合会提出 。 本标准由全国工业陶瓷标准化技术委员会 ( SAC / TC194 ) 归口 。 本标准起草单位 : 江苏朗逸环保科技有限公司 、 中国科学院理化技术研究所 、 北京泊菲莱科技有限公司 、 福州大学 、 北京市理化分析测试中心 、 广东省微生物分析检测中心 、 北京为康环保科技有限公司 、 北京科技大学 、 中国感光学会 、 北京室内及车内环境净化协会 、 山东工业陶瓷研究设计院有限公司 。 本标准主要起草人 : 戴文新 、 朱黎 、 朱永法 、 只金芳 、 谢小保 、 刘欢 、 王欣欣 、 曹文斌 、 李庆生 、 刘文秀 、 董帆 、 高月红 、 陈常祝 、 曹文卫 。 Ⅰ 犌犅 / 犜 39716 — 2020 光催化材料及制品空气净化性能测试方法氮氧化物的去除 1 范围 本标准规定了光催化材料及制品去除空气中氮氧化物测试方法的原理 、 测试装置 、 分析方法和试验报告等内容 。 本标准适用于光催化材料及制品去除空气中氮氧化物性能的测试 。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的 。 凡是注日期的引用文件 , 仅注日期的版本适用于本文 件 。 凡是不注日期的引用文件 , 其最新版本 ( 包括所有的修改单 ) 适用于本文件 。 GB / T6682 分析实验室用水规格和试验方法 GB / T6920 水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB / T8170 — 2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定 GB / T11605 湿度测量方法 GB / T14642 工业循环冷却水及锅炉水中氟 、 氯 、 磷酸根 、 亚硝酸根 、 硝酸根和硫酸根的测定 离子色谱法 GB / T30706 可见光照射下光催化抗菌材料及制品抗菌性能测试方法及评价 GB / T30809 光催化材料性能测试用紫外光光源 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件 。 3 . 1 光催化材料和制品 狆犺狅狋狅犮犪狋犪犾狔狋犻犮犿犪狋犲狉犻犪犾狊犪狀犱狆狉狅犱狌犮狋狊 包含或使用了光催化剂并具有光催化性能的材料和用光催化材料制成的各种应用制品 。 3 . 2 零级空气 狕犲狉狅犮犪犾犻犫狉犪狋犻狅狀犵犪狊 污染物含量低于 0.01mL / m 3 的高纯空气 。 4 方法原理 将光催化材料制成的样品置于流动式光催化反应器中 , 通入含有一氧化氮 ( NO ) 污染物的空气 , 通 过光辐照发生反应 , 将表面吸附的 NO 部分氧化成硝酸根 , 部分转化为二氧化氮 ( NO 2 ), 以 NO 的净去 除量表征样品的空气净化能力 。 其中 , NO 和 NO 2 用化学发光法测试 , 硝酸根离子用纯水洗脱后 、 用离 子色谱法测定 。 注 : 氮氧化物 ( NO 狓 ) 的净去除量由 NO 去除量扣除 NO 2 生成量计算得到 。 1 犌犅 / 犜 39716 — 2020 5 试剂或材料 5 . 1 NO 标准气体 : 由 NO 和氮气混合而成 , NO 浓度为 30mL / m 3 ~ 100mL / m 3 。 5 . 2 零级空气 。 6 测试装置 6 . 1 测试装置示意图及材料要求 测试装置示意图见图 1 所示 , 其中虚框部分为光催化反应器 , 由于污染物浓度很低 , 构成反应器的材料应满足低吸附性和抗紫外线辐射的要求 。 单位为毫米 说明 : 1 ——— 光源 ; 2 ——— 光路窗口 ; 3 ——— 测试样品 ; 4 ——— 标准气体 ( 污染物 ); 5 ——— 零级空气 ; 6 ——— 流量控制器 ; 7 ——— 气体混合器 ; 8 ——— 加湿器 ; 9 ——— 分析仪 ; 10 ——— 出口 。 图 1 测试装置示意图 6 . 2 反应气供应 反应气由 NO 标准气体和零级空气 ( 干 、 湿 ) 混合制得 , 一定温湿度下 , 已知浓度的 NO 反应气以恒 定流量连续通入光催化反应器中 。 反应气的流量和 NO 浓度由流量控制器分别控制干的零级空气 、 湿 2 犌犅 / 犜 39716 — 2020 的零级空气和 NO 标准气体来实现 , 三种气体经混合器混合后进入光催化反应器 , 每种气体的流速应控 制在设定值的 ±5% 范围内 , NO 标准气体的浓度为 30mL / m 3 ~ 100mL / m 3 。 进入光催化反应器的反应气中 , NO 含量稳定在 1.0mL / m 3 ±0.05mL / m 3 , 水蒸气浓度为 ( 1.56± 0.08 ) % ( 相当于在 25℃ 下 50% 的相对湿度 )。 6 . 3 光催化反应器 光催化反应器是全密闭的方形反应器 , 其内部装有 50mm 宽的可调节高度的调整块 , 测试样品放 置在调整块上 , 调整块上方有一与其平行的光路窗口 , 反应器外部的光源通过此窗口照射到样品表面 。 通过调节调整块的高度使得测试样品表面与窗口之间的距离为 5.0mm±0.5mm 。 反应气只能从测试 样品与光路窗口之间通过 , 如图 2a ) 所示 。 当检测一个过滤型的光催化测试样品时 , 应该使用另一种类 型的调整块 , 它在支撑测试样品的同时允许测试气体在光照射下通过测试样品的孔 , 如图 2b ) 所示 。 光 路窗口材料可选用石英玻璃或硼玻璃 , 光催化反应器可附加控温水槽 。 犪 ) 平板状测试样品 犫 ) 多孔介质测试样品 说明 : 1 ——— 光窗 ; 2 ——— 气体分布板 ; 3 ——— 测试样品 ; 4 ——— 控温水槽 ; 5 ——— 支撑块 。 图 2 光催化反应器的横截面 6 . 4 光源 对于测试样品为紫外光响应型光催化材料 , 紫外光源为波长范围在 300nm ~ 400nm 的 UVA 。 选用 GB / T30809 中合适的光源包括主波长为 365nm 的黑灯管或蓝黑光灯管 、 氙灯 ( 需用滤光片过滤 掉 300nm 以下和 400nm 以上的可见光 ), 光源应均匀地照射在光路窗口上 。 测试多孔光催化样品时 , 光源应照射测试样品的一面 。 需要预热的光源应配备遮光器 。 调整光源与反应器之间的距离 , 使得样 品表面的紫外光照度为 10W / m 2 ±0.5W / m 2 。 沿着测试样品长度的辐照强度偏差应控制在 ±5% 。 对于测试样品为可见光响应型光催化材料 , 可见光源推荐采用符合 GB / T30706 , 色温为 5000K 的荧光灯 。 3 犌犅 / 犜 39716 — 2020 6 . 5 分析系统 采用测量范围为 0.004mg / L ~ 100mg / L 、 精度为 0.0001mg / L 的化学发光 NO 狓 分析仪 , 准确测 量 NO 狓 的浓度 。 在测试前应用具有零 NO 狓 浓度和涵盖反应气体浓度范围的校准气体来校准分析仪 。 采用 GB / T14642 所述的离子色谱法 , 或者等同方法 , 来分析水样中的硝酸根和亚硝酸根 。 7 测试样品 7 . 1 片状样品 : 长 99.5mm±0.5mm , 宽 49.5mm±0.5mm , 厚度不大于 5mm 。 7 . 2 多孔状样品 : 长 99.5mm±0.5mm , 宽 49.5mm±0.5mm , 厚度不大于 10mm 。 7 . 3 如待测样品为光催化制品 , 需将制品中具有光催化性能的部件取出 , 并裁制成测试样品规定的尺 寸 ( 长 99.5mm±0.5mm , 宽 49.5mm±0.5mm ) 的片状材料 , 厚度不大于 5mm 进行测试 。 8 分析方法 警示 ——— 本试验方法中使用的紫外光源对于人眼及皮肤具有伤害 , 操作者须小心谨慎 ! 注意反应 器工作时应保持密闭 , 当光源打开时不要用眼睛直接观察 。 8 . 1 样品预处理 样品表面有机污染物的去除 : 当样品表面存在有机物污染物的时候 , 样品需置于紫外灯下光下进行 预处理 。 选择 254nm 紫外光源 , 光辐照强度 10W / m 2 , 辐照时间 8h 。 8 . 2 氮氧化物去除测试 8 . 2 . 1 实验室温度控制在
GB-T 39716-2020 光催化材料及制品空气净化性能测试方法 氮氧化物的去除
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