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Esta publicação foi editada pela última vez por slll611 em 29/05/2016, às 13:59. A dispersão e a coagulação das colóides são determinadas pela força eletrostática (força de repulsão) e pelas forças de van der Waals (força de atração); Devido às cargas presentes na superfície das partículas dispersas, elas atraem os íons opostos que se encontram nas proximidades. Esses íons opostos se distribuem na interface entre as duas fases, formando assim uma dupla camada de difusão. De acordo com a teoria do duplo camada de Stern, o duplo camada pode ser dividido em duas partes: a camada de Stern e a camada de difusão. A camada de Stern é definida como uma camada plana composta por centros de carga de íons (IHP ou OHP) adsorvidos na superfície do eletrodo. O potencial elétrico em um ponto do fluido, que fica a uma certa distância da interface, em relação a essa camada plana, é chamado de potencial de Stern. A camada estacionária (incluindo a camada de Stern e a parte da camada de difusão que se encontra dentro do plano de deslizamento) forma uma interface com o meio de dispersão presente na camada de difusão, quando ocorre um movimento relativo entre eles. Esse ponto onde ocorre esse movimento é chamado de plano de deslizamento. O potencial elétrico em um determinado ponto do fluido, distante dessa interface, é denominado potencial Zeta ou potencial eletrostático (potencial ζ). A teoria DLVO foi proposta por Derjguin e Landau em 1941, e por Verwey e Overbeek em 1948. Portanto, geralmente a teoria é nomeada com as iniciais dos nomes das quatro pessoas envolvidas. Na teoria DLVO, eles acreditam que a capacidade de um sol para permanecer estável em determinadas condições depende da energia potencial das interações entre as partículas coloidais. A energia potencial total é igual à soma da energia potencial de atração de van der Waals e da energia potencial de repulsão eletrostática causada pelo duplo camada elétrica. Ambas as formas de energia potencial são funções da distância entre as partículas coloidais. A energia potencial de atração é inversamente proporcional ao sexto poder da distância, enquanto a energia potencial de repulsão eletrostática diminui com a distância de acordo com uma função exponencial. As forças que atuam entre essas duas formas de energia potencial são as forças de atração de van der Waals e as forças de repulsão eletrostática. Essas duas forças opostas determinam a estabilidade do colóide. O Zeat Rod utiliza tecnologia eletroquímica: um eletrodo isolante, ou seja, a barra de eletrodo, é inserido no tubo ou no tanque de água, de modo que ela possa agir sobre os colóides presentes na água. Um fonte de alimentação converte a eletricidade alternada de 90-240V em eletricidade contínua de alta tensão, de 35KV. A descarga de alta tensão faz com que surja uma carga capacitiva na superfície da barra de eletrodo (ou seja, potencial zeta), aumentando assim a intensidade da carga superficial dos colóides. Isso faz com que a força eletrostática entre as partículas aumente, permitindo que elas fiquem dispersas e formem uma suspensão estável. Ao mesmo tempo, impede que as partículas se fixem nas superfícies dos recipientes e das tubulações, evitando a formação de estruturas, de aglomerados de resina e inibindo o crescimento de bactérias e microrganismos. O efeito de carregamento possui, ao mesmo tempo, um poderoso efeito de remoção ou uniformização das biofilmes. (Não é um fungicida). Nos dispositivos de osmose reversa RO, é possível aumentar a taxa de produção de água, prolongar a vida útil da membrana e melhorar a eficiência energética geral do dispositivo. Eles também podem ser utilizados em trocadores de calor, torres de resfriamento e torres de lavagem. Atualmente, é utilizado em sistemas RO nas empresas Kunshan Lin Optoelectronics High-Tech Co., Ltd., FuKui Precision Components (Shenzhen) Co., Ltd., Changchun Chemical (Changshu) Co., Ltd., Changchun Chemical (Miaoli) Co., Ltd., as fábricas da Foxconn em Fuyong, Songgang e Tianren, a empresa JiuGushan Food Company, a PepsiCo, entre outras. Os resultados obtidos são bastante satisfatórios. A maior taxa de produção de água da osmose reversa pode aumentar de 3 a 10%, e após várias limpezas, essa taxa ultrapassa o valor projetado inicialmente. Ao mesmo tempo, o agente químico consegue reduzir a formação de incrustações em cerca de 30%, e os agentes antincrustantes podem até mesmo ser completamente eliminados. Ao mesmo tempo, o tempo de limpeza é prolongado e a vida útil da membrana de osmose reversa aumenta, reduzindo assim o consumo de energia.
Nossa empresa fornece diretamente ânodos de titânio para eletrodos de titânio. Existem três tipos principais: aqueles feitos de rútio-írio, írio-tântalo e platina. Eles são utilizados principalmente em: geradores de hipoclorito de sódio, geradores de dióxido de cloro, equipamentos de desinfecção, desinfecção da água de piscinas, sistemas de resfriamento industrial, máquinas para lavagem de vegetais, produção de hidrogênio e oxigênio por eletrólise, ânodos de titânio para extração de cloro e oxigênio, produção de hidrogênio e cloro a partir da eletrólise da água do mar, revestimento de placas de circuito com cobre, eletrólise de folhas de alumínio, produção de folhas de cobre, tratamento de águas residuais contendo amônia e nitrogênio, eletrólise de cobre, zinco, níquel, entre outros. A empresa pode testar e comparar as qualidades; o preço é inferior ao do mercado, e a qualidade é garantida. Telefone de consulta: 17392671310