賦能健康家居新生態:步升科技石墨烯負氧離子森林氧吧茶幾的技術突破與產業價值——步升科技 董事長 康喜群

2025年08月26日 15:08????信息來源:湖南步升取暖科技股份有限公司

摘要

在“健康中國”戰略深化與消費升級的雙重驅動下,家居行業正從“功能滿足”向“健康賦能”加速轉型。本文基于步升科技在石墨烯材料應用與負氧離子技術研發領域的多年積累,系統闡述石墨烯負氧離子森林氧吧茶幾的技術原理、功能創新路徑,并結合市場需求痛點與行業發展趨勢,深入分析該產品的市場價值、戰略定位及產業帶動作用。研究表明,該產品通過“家具載體+健康功能”的深度融合,不僅破解了傳統茶幾功能單一的行業困局,更填補了“家居場景化空氣凈化與局部供暖”的細分市場空白,為步升科技構建差異化競爭壁壘、引領健康家居細分賽道發展提供了核心抓手,同時為家居行業“材料創新+功能集成”的轉型方向提供了實踐參考。

關鍵詞

健康家居;石墨烯發熱技術;負氧離子凈化;功能型家具;步升科技

一、行業背景:健康家居賽道的機遇與步升科技的戰略選擇

1.1 健康家居成為家居行業轉型核心方向

隨著城市化進程加快與居民健康意識覺醒,“室內健康環境”已成為家庭消費的核心訴求。據《2023中國健康家居消費趨勢報告》顯示,我國超72%的消費者在選購家居產品時優先考慮“健康功能”,其中“空氣凈化”“環保材質”“恒溫舒適”位列需求前三;同時,2023年中國健康家居市場規模突破5800億元,年增速達32%,遠超傳統家居行業15%的平均增速,健康化已成為家居行業不可逆轉的發展趨勢。

然而,當前市場上的健康家居產品仍存在“功能割裂”問題:空氣凈化產品(如凈化器)多為獨立設備,占用室內空間且與家居風格脫節;傳統家具(如茶幾、沙發)僅側重實用與美觀,缺乏健康賦能;局部供暖產品(如取暖器)則存在能耗高、升溫慢的短板。這種“功能分散”的現狀,難以滿足消費者對“一體化健康家居場景”的需求,也為行業創新留下了空白。

1.2 步升科技的技術積累與戰略布局

作為深耕新材料與智能家居領域的企業,步升科技始終以“技術創新驅動健康生活”為核心定位,多年來持續投入石墨烯材料應用與負氧離子技術研發,已形成20余項核心專利 ,其中“石墨烯高效發熱膜制備技術”解決了傳統發熱材料能耗高、壽命短的問題,實現了5秒快速升溫、節能30%以上;自主研發的負氧離子發生模塊,可穩定釋放高濃度負氧離子(≥1000萬個/分鐘),遠超行業平均水平。

基于深厚的技術儲備,步升科技敏銳捕捉到“健康功能型家具”的市場機遇,決心打破傳統家具邊界,將石墨烯發熱與負氧離子凈化兩大核心技術融入茶幾產品,打造集取暖、空氣凈化、家居裝飾于一體的石墨烯負氧離子森林氧吧茶幾,開啟健康家居新時代。

二、技術原理:石墨烯與負氧離子的協同創新

2.1 石墨烯發熱技術原理

石墨烯是一種由碳原子以sp²雜化軌道組成六角型呈蜂巢晶格的二維碳納米材料 ,具有優異的電學、熱學和力學性能。其獨特的二維平面結構,使電子能夠在晶格中自由移動,形成高效的電子傳導通路,賦予了石墨烯超高的電導率(可達10? S/m);同時,碳原子間的強共價鍵作用,使得石墨烯的聲子散射率極低,熱導率高達5300 W/(m·K) ,是銅的13倍、鋁的25倍。

步升科技的石墨烯發熱膜,采用化學氣相沉積(CVD)技術,在絕緣基底上生長出均勻的石墨烯薄膜,并通過精準的電極設計與電路優化,實現了電能到熱能的高效轉化。當電流通過石墨烯薄膜時,電子與晶格振動相互作用,產生焦耳熱,熱量通過熱傳導與熱輻射的方式向周圍環境傳遞。得益于石墨烯的高導熱性與快速升溫特性,該發熱膜可在5秒內迅速升溫,表面溫度均勻性誤差控制在±2℃以內,有效提升取暖體驗。

2.2 負氧離子生成與凈化原理

負氧離子,即空氣中的氧分子捕獲自由電子后形成的帶負電荷的離子,其化學表達式為O??(H?O)? 。自然界中的負氧離子主要產生于雷電、瀑布、森林等環境,當空氣分子受到外界能量激發(如紫外線、宇宙射線、水流沖擊等)時,電子會從原子或分子中逸出,與氧分子結合形成負氧離子。

步升科技的負氧離子發生模塊,利用電暈放電原理,通過在高壓電極與接地電極之間施加高頻高壓電場,使電極周圍的空氣分子電離,產生大量的自由電子與離子。這些自由電子在電場作用下加速運動,與空氣中的氧分子碰撞,將氧分子激發為激發態O?* ,激發態O?* 進一步與水分子結合,形成穩定的負氧離子O??(H?O)? 。生成的負氧離子通過擴散作用,迅速在室內空間中擴散,與空氣中的污染物(如甲醛、苯、PM2.5等)發生化學反應,將其分解為無害的二氧化碳和水,從而達到凈化空氣的目的。研究表明,負氧離子對甲醛的去除率可達90%以上,對PM2.5的沉降率可達95%以上 ,有效改善室內空氣質量。

2.3 兩者協同作用機制

在石墨烯負氧離子森林氧吧茶幾中,石墨烯發熱技術與負氧離子凈化技術并非簡單疊加,而是通過巧妙的結構設計與智能


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