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另一方面,在微纳米气泡的情况下,可以通过施加物理---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,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---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。
但是,在臭氧微纳米气泡技术中,许多部分的详细原理尚未阐明。---地,迫切需要阐明对于工业和医学领域中的应用重要的特性的详细原理,例如自由基的产生和生理活性作用。另外,臭氧微纳米气泡是一种需要复杂知识的技术,因为臭氧微纳米气泡具有广泛的预期应用领域,并且在每个领域中注明的特征都不同。因此,为了发展臭氧微纳米气泡技术,重要的是,许多领域的研究人员必须共同努力,阐明其特征并获得使用臭氧微纳米气泡技术的专门知识。
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,臭氧微纳米气泡河道治理比较,随着电极的切换,气泡以之字形移动,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,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35 mv,并且倾向于受到水的ph值的---影响。它对卢卡里(lucari)的值大于100 mv,并且在ph值等于或小于4且呈强酸性时显示略带正电势。
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