微纳米气泡的深层清洗技术:
借助外部物理干预和内部流体剪切作用,将微米气泡继续破碎成大量纳米级气泡,并将微米级与纳米级气泡有效分离,形成高浓度纳米气泡液。纳米气泡可以轻松进入设备零部件表面细微凹陷和沟槽中,增氧微纳米气泡发生器制造厂家,实现传统清洗难以达到的深层清洗效果。纳米气泡表面带有微弱的负电荷,增氧微纳米气泡发生器技术原理,可以更加牢固的粘附污染物。
微纳米气泡催化氧化处理难降解有机物:
利用局部的水力剪切强制高浓度空气微纳米气泡产生大量羟基自由基,以此为基础开发了利用微纳米气泡的氧化技术,并制备了固相催化剂大大提高了该技术处理难降解有机污染物的速率。
微纳米气泡简介
微纳米气泡(Fine-Bubble)根据气泡的大小分为微米尺寸的微米气泡(Microbubble)和纳米尺寸的纳米气泡( Ultrafine Bubble or Nanobubble )两种。微纳米气泡之所以单独分为一类,是因为它和一般见到的几mm大小的普通微小气泡(Milli-Bubble)具有截然不同的特点,如图1所示。微纳米气泡与普通气泡在外部形态上差别在于微纳米气泡具有自我收缩并***终在水下消失或在某种条件下形成稳定存在的纳米气泡的趋势,而普通气泡在水中会迅速上升至水面处[图1]。这种差异源于微纳米气泡自身的物理、化学特性。有关纳米气泡的存在机理和物理化学特性是研究的热点。
液体及固液接触面之间普遍存在大小不同的气泡,其在生产实际应用中具有重要的作用。按照气泡直径不同可分为大气泡、微米气泡、微纳米气泡、纳米气泡,增氧微纳米气泡发生器销售,其中直径在0.1~50μm的微小气泡称为微纳米气泡。微纳米气泡的相关研究已经成为近些年研究的热点。
微纳米气泡的特性 存在时间长 微纳米气泡由于自身体积很小,在水中所受浮力相应也很小,从而表现出上升缓慢的特性。此外,水分子一直处于流动状态,湖州增氧微纳米气泡发生器,微纳米气泡在水中上升的同时,还受到水分子运动的影响而左右运动,呈现曲线上升状态。
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