一种体相纳米气泡的产生和测量系统及方法技术方案

技术编号:41370643 阅读:26 留言:0更新日期:2024-05-20 10:16
本发明专利技术涉及纳米气泡技术领域,公开了一种体相纳米气泡的产生和测量系统及方法,体相纳米气泡的产生和测量系统包括样品池、入射光源、溶液填充与替换组件、光电探测器和信号处理器。样品池为透光材质。入射光源设置于样品池的一侧,用于产生射向样品池的入射光。溶液填充与替换组件用于采用醇水替换法在样品池内产生含有体相纳米气泡的溶液。多个光电探测器间隔设置于样品池的一侧,用于接收入射光经样品池散射后的不同方向的散射光,并将接收到的散射光的强度信号转换为电信号。信号处理器用于接收各个光电探测器转换得到的电信号,并根据各个电信号计算得到体相纳米气泡的粒径信息。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及纳米气泡,特别是涉及一种体相纳米气泡的产生和测量系统及方法


技术介绍

1、体相纳米气泡由于其独特的物理化学特性,被广泛的应用于农业、药业、水处理以及清洁等领域,其中如何产生稳定的体相纳米气泡以及如何监测体相纳米气泡的变化是目前体相纳米气泡应用的一个难点。目前通过醇水替换法产生体相纳米气泡由于其无污染、气泡生成率高等优点被广泛应用于体相纳米气泡领域。然而,醇水替换法受环境、实验材料、生成过程等因素的影响较大,因此需要对醇水替换法产生体相纳米气泡的过程进行研究,以改善体相纳米气泡的生成率低、稳定性差等问题。然而现有的体相纳米气泡的产生和测量系统,目前常用的体相纳米气泡粒径表征技术是动态光散射技术,该技术基于颗粒在悬浮液中不停地做无规则的布朗运动,通过测量空间某一区域颗粒散射光强随时间的涨落来获得颗粒粒径的大小及分布信息。目前,体相纳米气泡的模型尚未建立,关于体相纳米气泡在液相中是否做布朗运动到目前为止既没有实验证据,亦没有理论证据,因此很多专家学者都对动态光散射测得的体相纳米气泡粒径信息的准确性表示怀疑。

2、因此,亟需一种体相纳米本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种体相纳米气泡的产生和测量系统,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的体相纳米气泡的产生和测量系统,其特征在于,还包括:

3.根据权利要求2所述的体相纳米气泡的产生和测量系统,其特征在于,所述样品池(1)具有圆柱形容腔,所述圆柱形容腔的轴线为第一轴线,所述入射光源(2)的入射光发射口的轴线为第二轴线,所述第二轴线与所述第一轴线相交且垂直设置,各个所述散射光汇聚透镜的光轴均垂直于所述第一轴线,且均过所述第一轴线与所述第二轴线的交点。

4.根据权利要求3所述的体相纳米气泡的产生和测量系统,其特征在于,各个所述散射光汇聚透镜均位于所述第一轴线与所...

【技术特征摘要】

1.一种体相纳米气泡的产生和测量系统,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的体相纳米气泡的产生和测量系统,其特征在于,还包括:

3.根据权利要求2所述的体相纳米气泡的产生和测量系统,其特征在于,所述样品池(1)具有圆柱形容腔,所述圆柱形容腔的轴线为第一轴线,所述入射光源(2)的入射光发射口的轴线为第二轴线,所述第二轴线与所述第一轴线相交且垂直设置,各个所述散射光汇聚透镜的光轴均垂直于所述第一轴线,且均过所述第一轴线与所述第二轴线的交点。

4.根据权利要求3所述的体相纳米气泡的产生和测量系统,其特征在于,各个所述散射光汇聚透镜均位于所述第一轴线与所述第二轴线所确定的平面的同一侧,且相邻两个散射光汇聚透镜的光轴的夹角为15°。

5.根据权利要求4所述的体相纳米气泡的产生和测量系统,其特征在于,多个所述散射光汇聚透镜中包括光轴与所述第二轴线夹角为45°的第一透镜(71)、光轴与第二轴线夹角为60°的第二透镜(72)、光轴与第二轴线夹角为75°的第三透镜(73)、光轴与第二轴线夹角为90°的第四透镜(74)、光轴与第二轴...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈淼韩鹏邱健彭力骆开庆刘冬梅
申请(专利权)人:华南师大清远科技创新研究院有限公司
类型:发明
国别省市:

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