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原子序号1,原子量1.08,是最轻的元素,是宇宙中最常见的元素,占宇宙的75%。氢作为燃料使用时,与氧气完全燃烧反应生成水,不会产生任何环境污染物,因此作为绿色能源,现在几乎可以应用于所有领域的替代能源而备受瞩目。但是,氢在制造时会排放大量的二氧化碳(CO2),原子小,反应性极高,储存和处理困难,需要补充。
(H₂ 水)的特性
氢是地球上最常见的气体,但由于氢的特性(原子尺寸小,反应性强),其溶解在水中的量非常少。一般条件下(20°C,1个大气压)氢气的最大溶解量约为1.4mg/L,比溶解量约为8mg/L的氧少。此外,溶解的氢的半衰期仅为40分钟。溶解量低,保存期短的氢目前作为溶解水的利用率较低,尚未进行研究。如果克服了处理极限,预计未来通过各种研究可以获得更广泛的利用。
纳米气泡氢水的预期利用领域
纳米气泡氮水
氮气是地球大气中约78%的气体,占了最大的比例。此外,它是地球上所有生命的基本组成部分,以蛋白质和碱等形式存在。氮气是一种稳定的气体,结合能高,在室温下几乎不发生反应。但在高压、高温或利用催化剂的条件下,它与其他物质反应,生成氨等氮化合物。
(N₂ 水)的特性
氮气在大气中所占比例最高,最大溶解量为19mg/L,显示出相当低的值。氮气的反应性低,溶解在水中时不会表现出特别的反应。但是,通过分压定律,具有将现有溶解的气体排出体外的性质的氮气被用于脱气工艺等。特别是在对氧化反应敏感的高纯度产品、食品、半导体等的制造工艺中,必须进行的工艺,以及目前主要使用的脱气系统中,需要提高效率。
纳米气泡氮气的预期效果
1.脱气(水中O₂去除)
进入水(液体)的氮具有通过分压定律将溶解的气体排出液体外的性质。利用这一原理的脱气系统目前主要用于去除溶解氧或二氧化碳。但是,高纯度氮经过长时间的泡沫化过程,效率有些下降,因此需要改进。
华纳科技利用纳米气泡技术在液体中有效地溶解氮气。华纳科技通过测试确认水中的DO减少,预计这将有助于提高现有脱气系统的效率。
2.液体中单体去除
在半导体工艺等处理高纯度化学物质的工艺中,还要注意化学物质中的单体气体等杂质的去除。特别是高纯度化学物质与一般物质的成本差距很大,如果考虑到经济性,这是更需要注意的因素。
因此,利用低反应性氮等去除杂质(气体),并正在进行各种提高该过程效率的研究。
纳米气泡氮气的预期利用领域