SP3是一种不需要再生和任何化学药剂就可以改变防垢效率的材料。它参与反应并且把硬度转变为无效的和无害的晶体。NAC(核辅助结晶)是不同于其他的水结晶的结晶工艺。是一种固态和水或者气/溶液反应。
反应发生在SP3涂了钙和陶瓷球的玻璃状表面上。反应物被吸附在催化剂SP3碎玻璃状表面的“活性位点”上。这些反应物通过物理吸附,非常“微弱”的附着在SP3表面。当反应物的浓度升高到彼此非常接近时,就会削弱反应物内部原始的分子键,伴随着“卓有成效”的碰撞的巨大成功离子在瞬间被分开。
碳酸氢根离子以HCO3表示
Ca(HCO3)2 CaCO3+ H2O + CO2
不溶的碳酸钙,纯水和CO2气体,并且在SP3表面与碳酸根CO32-离子作为集体,获得两个质子形成
H2O + CO2+ Ca2+
这些物质可以从SP3表面分离下来,在这个公式中CO2作为超饱和CO2与Ca开始核结晶过程,并最终形成晶体。
附着于催化剂SP3玻璃状表面的反应物Ca(HCO3)2化学吸附/物理吸附)必须足够强大以能够尽快的分离反应物离子,但是又足够处理所有的离子,并且这些产物可以从SP3表面“脱离”,它被称之为脱附过程。
Nucleation 成核现象 Adsorption 吸附
Assisted 辅助 Desorption 脱附
Crystallization 结晶 in one process 在同一过程中
在SP3 Nucleation Assisted Crystallization ”(NAC)过程中会使用价格昂贵的陶瓷微球。催化剂表面的玻璃状涂层是非常特殊的,但是它却保证了可以提供最大的表面积,因此它拥有最高的反应效率。这也就意味着SP3催化剂必须具备物理支持,可以通过分布着耐高温的陶瓷微球的玻璃状表面来实现。工业上所有其他的有用材料都需扩展,并且在催化剂表面的活性位点都非常少。这大大降低了反应效率。
举例:板辅助结晶材料(TAC)扩展到原来尺寸的两倍才会释放活性位点去反应。










