另一方面,微纳米气泡增氧技术,在微纳米气泡的情况下,可以通过施加物理刺激来急剧减小气泡直径并引起塌陷现象。这不好,但是在微纳米气泡的情况下,可以使其非常致密,这在效率方面是很大的优势。还可以利用气液界面处存在的电荷的影响,这可以提供与超声波明显不同的破碎特性。
可以通过产生的自由基数量来评估压碎的效果,我们将通过微纳米气泡进行的压碎与通过ESR(电子自旋共振方法)的普通超声波进行了比较。使用空气,并且使用弱冲击波作为破碎方法,微纳米气泡增氧设备,结果,就产生的自由基量而言,微泡的破碎比超声波要好2-3数量级。作为破碎微纳米气泡的一种方法,除了使用冲击波之外,我们还基于微气泡的特性建立了一种流体工程方法,并且建立了一种非常创新的废水处理方法。它已作为一项技术成功商业化。 对于从渔业加工厂排放的废水,终的COD为2,000至3,000 mg /L(废水排放量为200吨/天或更多),终降至约5 mg / L。
微纳米气泡会发光
在微纳米气泡收缩过程中发生的重要现象之一就是自发光。示出了一个例子,光扩散宽度为300μm,是气泡直径的十倍以上。起初,这种发光被认为是由微纳米气泡收缩过程结束时的一种“爆发”引起的。与宇宙的“恒星毁灭”相比,这可以说是类似于“超新星爆毁灭”的现象,但是通过详细研究这种发光过程(在微纳米气泡的情况下),可以发现这种超新星毁灭所发出的光事实并非如此。
当恒星的比重低于太阳的比重时,另一种可能的模式是“行星状星云”。在这种情况下,从简单的意义上说,当恒星死时收缩时,反应使周围的气体随光扩散,并且微纳米气泡的发射看起来与此非常相似。
使用微纳米气泡增氧的农作物的生理活性对产量和质量有很大影响。产量增加了20%到30%,并且有很多案例,例如成功的大花非洲菊栽培,这很难提高质量。微纳米气泡增氧还已成功地缩短了种植期,延长了收获期并提高了水温耐受性。
微纳米气泡增氧的作用始于根活化。 支持根的呼吸并促进肥料和水的吸收。根的活化影响整个作物,超氧微纳米气泡增氧,例如促进整个作物的健康,庆阳微纳米气泡增氧,促进生长和提高抗虫性。即使与其他微纳米气泡增氧相比,根部活性也存在差异。图6是在微纳米气泡增氧附近的根(沙拉蔬菜)的照片,在水培比较实验中根和蔬菜的长度和颜色差异很大。整个根系活性的比较表明,氢离子含量增加了一倍。 (氢离子含量与农作物的还原能力有关。)
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