臭氧微纳米气泡作用服务为先「多图」

楼主:禹创环境  时间:2020-02-15 09:12:18
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纳米气泡的制备和使用纳米气泡成为越来越多的研究对象纳米气泡表面带电纳米气泡的制备和使用

基于水的内聚性,已经开发出纳米气泡成核模型。 已经发现形成纳米气泡所需的气体浓度(对于电解产生的氧纳米气泡)比经典成核理论所表明的低得惊人地低(平衡饱和溶解度的130倍)。 类似地制备含有其他气体的纳米气泡,得到相当的结果(氢气为310×,氮气为160×)。

 此外,在电极上维持纳米气泡所需的扩散限制电流比理论值小一到两个数量级。 因此,似乎纳米气泡的内部压力低于拉普拉斯方程所要求的内部压力。

纳米气泡成为越来越多的研究对象

尽管开始的怀疑,纳米气泡的存在和特殊性质的接受现在正在增长,它们的形成和特征现在正成为越来越多的研究的主题,特别是在日本。 NanoSight被证明是他们研究的选方法。

由于假设在如此小的尺寸和曲率半径的气泡内具有非常高的压力并因此具有高表面张力,传统的计算表明气体应该在微秒内“压出”纳米气泡。 然而,现在很清楚,在适当的条件下,纳米气泡可以自由地形成并且在延长的时间段内保持稳定,有时甚至是数月。 关于为什么这种结构如此稳定的解释集中在纳米气泡表面上形成反离子形成层的作用,这有助于解释它们显然仅在盐的存在下形成的声称。

日本着名的AIST研究中心的Kaneo Chiba和Masayoshi Takahashi表明,在存在电解质和正确的物理刺激的情况下,可以从常规微泡形成稳定的纳米气泡。 后者倾向于聚结成漂浮的大浮力气泡,或者在强烈的表面张力导致的压力下坍塌到他们消失的程度,如理论所预测的那样。 然而,添加盐(电解质)被认为导致在纳米气泡周围形成反离子屏,这有效地阻挡了纳米气泡内的气体扩散出来的能力。 这通过电泳研究证实,其中纳米气泡的zeta电位显示与纳米气泡稳定性有关。

纳米气泡表面带电

所有气泡自然都具有表面电荷。 气泡越小,表面电荷越强。 纳米气泡具有高zeta电位,这是胶体分散体中的电动势。 通过使用zeta-sizer进行的测试,已经表明纳米气泡的强负电荷限制了它们的聚结,这意味着气泡的完整性在任何深度都能保持很长一段时间。 另外,负电荷与其高浓度相结合,通过增加碰撞概率提高了浮选过程中的分离效率。 与传统方法相比,这种独特的特性使废水,石油经营者能够漂浮更多的悬浮物。

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