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La última edición de este mensaje fue realizada por slll611 el 29-5-2016 a las 13:59. La dispersión y coagulación de las coloides está determinada por la fuerza electrostática (fuerza repulsiva) y la fuerza de van der Waals (fuerza atractiva); Debido a que las superficies de las partículas dispersas tienen carga eléctrica, estas atraen a los iones opuestos que se encuentran en sus alrededores. Estos iones opuestos se distribuyen en la interfase entre las dos fases, formando así una doble capa difusa. Según la teoría del doble estrato de Stern, el doble estrato puede dividirse en dos partes: el estrato de Stern y el estrato de difusión. La capa de Stern se define como una capa plana formada por centros de carga de iones (IHP u OHP) adsorbidos en la superficie del electrodo. El potencial eléctrico en un punto del fluido, que se encuentra a cierta distancia de esta interfaz, se denomina potencial de Stern. La interfaz que se forma cuando la capa estacionaria (que incluye la capa de Stern y la parte de la capa de difusión que está dentro del plano de deslizamiento) se mueve relativamente con respecto al medio de dispersión presente en dicha capa, es el plano de deslizamiento. En ese punto, el potencial eléctrico del fluido que se encuentra lejos de esa interfaz se denomina potencial Zeta o potencial electrostático (potencial ζ). La teoría DLVO fue propuesta por Derjguin y Landau en el año 1941, y por Verwey y Overbeek en el año 1948. Por lo tanto, por lo general, la teoría recibe el nombre de las iniciales de los nombres de cuatro personas. En la teoría DLVO, se considera que la capacidad de un sol para mantenerse estable bajo ciertas condiciones depende de la energía potencial de las interacciones entre las partículas del coloide. La energía potencial total es igual a la suma de la energía potencial de atracción de van der Waals y la energía potencial de repulsión electrostática causada por el doble estrato eléctrico. Ambas formas de energía potencial son funciones de la distancia entre las partículas coloidales. La energía potencial de atracción es inversamente proporcional al cubo de la distancia, mientras que la energía potencial de repulsión electrostática disminuye según una función exponencial con respecto a la distancia. La fuerza que actúa entre estas dos formas de energía potencial es la atracción de van der Waals y la repulsión electrostática. Estas dos fuerzas opuestas determinan la estabilidad del coloide. Zeat Rod utiliza tecnología electroquímica: se inserta un electrodo aislante, es decir, la barra electrodos Rod, en las tuberías o tanques de agua. De esta manera, dicho electrodo actúa sobre los coloides presentes en el agua. Un alimentador eléctrico convierte la corriente alterna de 90-240 V en corriente continua de alta tensión, de 35 KV. La descarga de alta tensión genera una carga capacitiva en la superficie de la barra electrodos (es decir, un potencial zeta), lo que aumenta la intensidad de la carga superficial de los coloides. Esto, a su vez, incrementa la fuerza de repulsión electrostática entre las partículas, permitiendo que estas se dispersen y formen una suspensión estable. Al mismo tiempo, evita que las partículas se adhieran a las superficies de los recipientes y las tuberías, previniendo la formación de estructuras y coágulos de adhesivo, así como inhibiendo el crecimiento de bacterias y microorganismos. El efecto de carga posee al mismo tiempo un potente efecto para eliminar o homogeneizar las biopelículas. (No es un fungicida). En los dispositivos de ósmosis inversa RO, se puede aumentar la tasa de producción de agua, prolongar la vida útil de las membranas y mejorar la eficiencia energética general del dispositivo. También pueden utilizarse en intercambiadores de calor, torres de enfriamiento y torres de lavado. Actualmente, se ha aplicado en los sistemas RO de empresas como Kunshan Lin Optoelectronics High-Tech Co., Ltd., FuKui Precision Components (Shenzhen) Co., Ltd., Changchun Chemical (Changshu) Co., Ltd., Changchun Chemical (Miaoli) Co., Ltd., las fábricas del grupo Foxconn en Fuyong y Songgang, así como en la empresa Tianren. También se ha utilizado en la compañía Jiugushan Food Company y en PepsiCo. Los resultados obtenidos han sido muy positivos. La mayor tasa de producción de agua gracias a la ósmosis inversa puede aumentar entre un 3 y un 10 %; después de varios ciclos de limpieza, esta tasa supera el valor previsto en el diseño original. Al mismo tiempo, el producto químico puede reducirlo en un 30%, y los agentes antiescalantes incluso pueden hacer que su adición sea completamente innecesaria. Al mismo tiempo, al prolongar el tiempo de limpieza y aumentar la vida útil de la membrana de ósmosis inversa, se reduce en consecuencia el consumo energético.
Nuestro fabricante suministra directamente ánodos y electrodos de titanio. Existen tres tipos principales: los basados en rutenio y iridio, los basados en iridio y tántalo, y los de platino. Se utilizan principalmente en: generadores de hipoclorito de sodio, generadores de dióxido de cloro, equipos de desinfección, desinfección de agua en piscinas, sistemas de refrigeración industrial, máquinas para lavar verduras, producción de hidrógeno y oxígeno por electrólisis, ánodos de titanio para la producción de cloro y oxígeno, producción de hidrógeno y cloro a partir del agua de mar, recubrimiento de placas de circuito con cobre, electroformado de láminas de aluminio, producción de láminas de cobre, tratamiento de aguas residuales con nitrógeno amónico, electrólisis del cobre, zinc, níquel, entre otros. La empresa puede probar y comparar las calidades; el precio es inferior al del mercado, y la calidad está garantizada. Teléfono de consulta: 17392671310