臭氧微纳米气泡水产增氧 禹创环境值得信赖-禹创环境

楼主:禹创环境  时间:2019-12-07 10:15:56
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纳米气泡特性纳米气泡的制备和使用纳米气泡用途研究纳米气泡特性

     散装纳米气泡是长寿命的含气体的空腔在水溶液中。 甚至发现它们在蒸馏水和开放溶液中稳定数周。 一些表面纳米气泡研究人员仍在(错误地但强烈地)对大量纳米气泡的存在提出异议。 一组发现稳定的块状纳米气泡需要在其条件下形成痕量有机污染物[ 3540 ]但其他团体发现纳米气泡在纯净水中形成。 此外,在某些情况下,可能是生产纳米颗粒而不是纳米气泡。 然而,现在人们普遍认为,大多数水溶液中存在大量纳米气泡,可能通过搅拌和宇宙辐射不断产生 。  它们的存在对许多水溶液的性质非常重要。 它们的浓度在搅拌时增加,并在过滤或脱气时减少

稳定的大块纳米气泡(直径40-300 nm)首先由的杂志Nature报道[ 2468 在1982年,他们被声纳观察发现在破浪的白帽中。 虽然这些气泡小于光的波长并且太小而不能用肉眼或标准显微镜(给定的透明溶液)可见,但它们通过来自强大的绿色激光指示器的光的反向散射来显现。 

通常与较大气泡一样,纳米气泡在中性溶液中具有负zeta电位 (≈-25至-40 mV),如通过电泳光散射所证明的。 这些纳米气泡可能具有深远的物理,化学和生物效应。 它们处于过压下,因为表面张力导致其表面积和体积小化的趋势。 虽然经常被忽略,但它们不断变化,许多气体分子不断地离开和进入气泡。

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。

纳米气泡用途研究

纳米气泡可能形成细颗粒聚集体,便于通过较大的气泡吸收。 纳米气泡和微泡的混合物已被证明可以清除在反渗透膜上形成的浓度极化,并可用于就地清洗(CIP)操作。 它们也可用于去除胶体氢氧化铁和浮石英颗粒。 微泡和纳米气泡与超声波的组合增强了它们的清洁能力,使冷水清洁成为可能。 该系统(Ultrasonically Activated Stream,Ultrawave Ltd.)的清洁作用基于气泡壁运动的速度,而不是由于高浓度的亚稳态纳米气泡或(如压力清洗器)对流速的影响。 纳米气泡降解废水处理技术中的有机污染物。

纳米气泡水溶液产生亚微摩尔羟基自由基 (·OH)和超氧离子(O 2 · - ),可产生生物效应[ 2637 ],包括促进植物,鱼类和小鼠的生长以及消毒剂和污染物降解。 等离子体纳米气泡在症治中显示出巨大的希望。

不幸的是,对普通和复杂水溶液中纳米气泡的存在持续且普遍缺乏认识意味着许多科学家仍然不知道它们的存在和浓度可能对其研究产生的影响。

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