众所周知,水中的胶体粒子带电,但是奇怪的是,气泡(微纳米气泡)也带电,如图4所示。黑点是微纳米气泡,其中一些点经过适当选择,实线表示约3秒钟的轨迹。这些气泡实际上被放置在电场中,并且之字形运动沿电场方向移动。在实践中,将微纳米气泡引导至两侧带有电极的容器(小型电池),然后用微纳米气泡观察电池中的气泡。然后,两侧电极的正极和负极以大约1秒的间隔切换。
但是,当给它充电时,它会受到基于电势梯度的静电力的作用,因此气泡会产生横向移动分量,如图所示。因此,随着电极的切换,气泡以之字形移动,庆阳微纳米气泡发生器,并且随着移动方向朝着正极移动,微纳米气泡可能带负电。通过在计算机中捕获这些运动并分析图像,超声波微纳米气泡发生器,可以从向上运动速度确定气泡大小,从水平速度确定气泡大小。在蒸馏水的情况下,水的表面电势约为35mV,并且倾向于受到水的pH值的强烈影响。它对卢卡里(Lucari)的值大于100mV,并且在pH值等于或小于4且呈强酸性时显示略带正电势。
微纳米气泡压坏现象
通过利用微纳米气泡的自加压效果,可以展现出非常独特的功能。以此方式,所有有害的有机化学物质都可以被强烈分解,并且通过利用这种破碎,可以产生并稳定细小气泡(纳米气泡)。 。
压碎是超声波工程学中的一种众所周知的现象:当将超声波照射到水中时,在正压环境中,在负压过程中,由于声压的波动,河道治理微纳米气泡发生器,在负压下会突然产生空化气泡。由于自加压效应,微纳米气泡内部的压力与气泡直径成反比,因此突然收缩意味着压力急剧上升,如果速度足够快,由于热压缩的作用,微纳米气泡内部的温度急剧上升,在消光时在几千度下形成了几千度的压力区域。虽然在该范围内,但强度足以强行分解其周围的水并产生自由基,例如.OH羟基自由基。这样,可以分解水溶液中存在的各种化学物质,但是在超声波的情况下,微纳米气泡发生器构造,尽管我们已经成功地在实验室分解了多种有机化学品,但是它们的效率不高,因此在实际应用中(例如废水处理)存在问题。
什么是微纳米气泡?气泡(气泡)自古以来就被用于利用排水处理的活性污泥法进行水质净化等。化组织(ISO)将微纳米气泡定义为100μm以下的泡沫。这里所说的精细fine是精细的意思。是比通常的泡沫小的泡沫,包含1μm以下的肉眼看不见的泡沫(纳米气泡)。
微纳米气泡可以用特定的发生器装置制作。我们的微纳米气泡发生装置企业和研究人员为中心,逐渐阐明了这种微纳米气泡进入21世纪后能够稳定地制作和测定,并显示出普通泡沫所无法得到的特性和效果。微纳米气泡技术在我们的生活中有很大的作用。
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