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微納米氣泡技術的工作原理是使水產(chǎn)生直徑在50μm以下納米級的氣泡,納米氣泡水空化彌散釋放出高密度的、均勻的超微米氣泡。它使水分子的原子團變得更小,超氧納米氣泡中的氧容易溶入水分子原子團的間隙中,同時氧分子打破了水的界面使超微細氣泡更容易溶入水中,而水分子團始終進行著布朗運動,不斷地進行不規(guī)則沖撞。當空泡從一個空化核生長到半徑Rm處開始破裂,此時空泡內(nèi)的氣體分壓Pgm在典型空話中流動,Rm約為空化核Ro的100倍以上,因此,空化核內(nèi)部氣體初壓約為105Pa,得到空泡內(nèi)部氣體壓力為105Pa.最高溫度將為液體溫度的4*104倍,大量超氧微納米氣泡在水中溶解、破裂時,產(chǎn)生約5500℃的瞬間高溫,同時伴隨產(chǎn)生約每小時400公里的超聲波,并產(chǎn)生大量的氧負離子和羥基自由基等。
根據(jù)亨利定律可知,氣體壓力與溶解度之間關系式如下:
C=kP
C —氣體之溶解度; k —亨利系數(shù);P —氣體壓力
氣體的壓力越大氣體的溶解度就越大,所以超微納米氣泡的溶解度比一般的氣泡更好,也就是說氣泡越小,表面曲率急速增加,內(nèi)部壓力也同時急速增加,即所謂的強力加壓效果。
根據(jù)拉布拉斯定律可知,表面張力之氣泡內(nèi)徑及氣泡內(nèi)壓之間的關系式如下:
P=Po+2Y/r
P—內(nèi)部壓力; Po—外部壓力; Y—表面張力; r—氣泡半徑
由上式分析可知,隨著表面張力的逐漸增大,氣泡內(nèi)壓也逐漸增大。由于水中超微納米氣泡漸漸變小,內(nèi)部壓力持續(xù)增加,最后在約4000大氣壓力下(微納米氣泡直徑在1nm以下)氣泡爆裂(即所謂的壓壞),瞬間產(chǎn)生超聲波及負氧離子等。
釋放自由基
微納米氣泡爆破時產(chǎn)生的局部高溫高壓及氣液界面上電荷的高濃度富集促使大量的羥基自由基產(chǎn)生。羥基自由基具有超高的氧化還原電位,其產(chǎn)生的超強氧化作用可降解正常條件下難以氧化分解的污染物。
漆霧捕捉
微納米氣泡不僅表面電荷產(chǎn)生的ζ電位高,且比表面積大,因此微納米氣泡技術對漆霧表現(xiàn)出了良好的吸附效果與高效的去除率。
無二次污染
微納米氣泡技術無需任何添加劑,只用普通的自來水即可,無二次污染。
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