通过利用微纳米气泡的自加压效果,可以展现出非常独特的功能。 以此方式,所有***的有机化学物质都可以被强烈分解,并且通过利用这种破碎,可以产生并稳定细小气泡(纳米气泡)。 。
压碎是超声波工程学中的一种众所周知的现象:当将超声波照射到水中时,在正压环境中,在负压过程中,由于声压的波动,在负压下会突然产生空化气泡。由于自加压效应,微纳米气泡内部的压力与气泡直径成反比,因此突然收缩意味着压力急剧上升,如果速度足够快,由于热压缩的作用,教学用纳米微气泡优点,微纳米气泡内部的温度急剧上升,在消光时在几千度下形成了几千度的压力区域。虽然在该范围内,但强度足以强行分解其周围的水并产生自由基,例如.OH羟基自由基。这样,可以分解水溶液中存在的各种化学物质,但是在超声波的情况下,尽管我们已经成功地在实验室分解了多种有机***,但是它们的效率不高,因此在实际应用中(例如废水处理)存在问题。
另一方面,从1998年左右开始,教学用纳米微气泡主要在集团公司开发大坝水库净水技术,教学用纳米微气泡作用,从2006年开始,我们为海水系统中的火力发电厂和站开发了净水系统。 我们一直在开发针对使用教学用纳米微气泡的附着生物的新措施。
由于对空气,氮气和CO2教学用纳米微气泡进行了基础研究,使用CO2时获得了有效的结果,因此本报告报告了使用CO2教学用纳米微气泡的测试结果。
请注意,众所周知,二氧化碳通常对动物具有作用,并且正在研究将其应用于活鱼的运输。 由于CO2可能以恒定的浓度存在于海水中,因此教学用纳米微气泡可以预期会基于效果而非杀灭效果而导致一种高度环保的***生物结垢的方法。
另一方面,厦门教学用纳米微气泡,虽然有时使用剪切力的表达,但是流体力学方法利用了气体夹带在涡流中并且当该运动停止时以微纳米气泡分散的现象。因此,不可能仅通过剪切力在水中产生具有强表面张力的50μm以下的微纳米气泡,并且有可能认识到这种机理存在于大多数两相流混合方法的微纳米气泡发生器中。我们相信说微纳米气泡的特性随方法而异,并且在电势或自由基产生的作用等方面没有区别是一个很大的错误。相反,环境变化可能会影响微型气球本身,因为它会对流过微型气球的水产生各种影响。黑色气泡和细微可劫掠物之间的特性可能看起来略有不同,但该差异不是固有的,因此适用。考虑以上内容时,有必要先看一下微纳米气泡的基本特征。
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