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この投稿は、2016年5月29日13時59分にslll611によって最終的に編集されました。コロイドの分散と凝集は、静電気力(反発力)とファンデルワールス力(引力)によって決定されます;分散粒子の表面に電荷があるため、周囲の反イオンが引き寄せられ、これらの反イオンが二相界面で拡散状態に分布し、拡散二重層を形成する。スターン二重層理論によれば、二重層はスターン層と拡散層の2つの部分に分けられる。スターン層とは、電極表面に吸着したイオン(IHPまたはOHP)の電荷中心からなる平面層であり、この平面層が界面から比較的離れた流体中のある点に対して持つ電位をスターン電位と呼ぶ。安定層(Stationary layer)(スターン層および滑り面slipping planeを含む拡散層の内部部分)と拡散層内の分散媒質(dispersion medium)が相対的に移動する際の界面が滑り面(slipping plane)であり、その界面から離れた流体中のある点の電位をゼータ電位または電気二重層電位(ζ-電位)と呼ぶ。DLVO理論は、1941年にデルジグイン(Derjguin)とランダウ(Landau)によって、1948年にフェルウェイ(Verwey)とオーファーベーク(Overbeek)によってそれぞれ提唱された。したがって、通常は4人の名前の頭文字でその理論が名付けられる。DLVO理論において、彼らは溶膠が一定の条件下で安定して存在できるかどうかは、コロイド粒子間の相互作用によるポテンシャルエネルギーに依存すると考えている。全ポテンシャルエネルギーは、ファンデルワールス引力ポテンシャルエネルギーと二重層によって生じる静電的反発ポテンシャルエネルギーの和に等しい。これら2つのポテンシャルエネルギーはいずれもコロイド粒子間距離の関数であり、引力ポテンシャルエネルギーは距離の6乗に反比例し、一方静電気的な反発ポテンシャルエネルギーは距離に応じて指数関数的に減少する。これら2つの位置エネルギー間の力は、ファンデルワールス引力と静電的反発力である。これら2つの反対方向の作用力が、コロイドの安定性を決定する。 Zeat Rodは応用電気化学技術を用い、絶縁電極であるロッド電極棒を配管や水槽に挿入し、水中のコロイドに作用させます。電源装置によって90~240Vの交流電流が35KVの高圧直流電流に変換され、この高圧放電によって電極棒の表面にキャパシタンス(すなわちゼータ電位)が生じ、コロイドの表面電荷の強度が高まります。これにより粒子間の静電的反発力が強くなり、安定した懸濁状態が実現されます。同時に、粒子が容器や配管の表面に付着するのを防ぎ、構造物や接着剤の塊の生成を抑制し、細菌や微生物の増殖も防ぎます。充電効果は、強力なバイオフィルムの除去または均一化効果も兼ね備えている。(殺菌剤ではない)。 RO逆浸透装置においては、逆浸透装置の処理水量を増加させ、膜の寿命を延ばし、装置全体のエネルギー効率を向上させることができます。また、熱交換器や冷却塔、洗浄塔にも応用可能です。現在、昆山和霖光電高科有限公司、富葵精密组件(深セン)有限公司、長春化工(常熟)有限公司、長春化工(苗栗)有限公司、富士康グループの福永工場、松岡工場、天仁工場、九股山食品会社、ペプシコーラ社などのROシステムで導入されており、顕著な効果が得られています。逆浸透による出水率の向上は3~10%増加し、何度も洗浄すると設計値を上回る出水率となる。同時に、薬剤によって約30%削減でき、スケール防止剤は全く添加しなくてもよくなります。同時に洗浄時間を延長し、逆浸透膜の寿命を延ばすことで、エネルギー消費量もそれに応じて削減される。
当社はメーカー直販のチタンアノード・チタン電極を取り扱っており、ルテニウム・イリジウム系、イリジウム・タンタル系、プラチナの3つのシリーズがあります。主な用途は、次亜塩素酸ナトリウム発生装置、二酸化塩素発生装置、消毒機器、プール水の消毒、工業用循環冷却水、野菜洗浄機、水素や酸素の電気分解、塩素や酸素の生成に用いるチタンアノード、海水からの水素・塩素製造、回路基板の銅メッキ、アルミ箔の電気めっき、銅箔の製造、アンモニア窒素含有廃水の処理、銅の電気分解、亜鉛やニッケルなどです。会社は品質を比較テストすることができ、市場価格よりも安く、品質は保証されています。お問い合わせ電話 17392671310