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發布時間:2020-08-18 04:44  
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微納米氣泡自我壓縮
因為自充壓功效和造成方式 ,因為氣泡內部和外界中間的壓差,微納米氣泡收攏。收攏健身運動剛開始時的氣泡規格稱之為“限氣泡規格”。限氣泡直徑在于轉化成方式 和周邊液體的特性,不可以沒有理由明確。反復收攏和融解時,微納米氣泡縮小,終消退。伴隨著氣泡縮小,收攏速率提升,內部工作壓力顯著提升。據報道,在微納米氣泡消退的時刻,部分造成超高壓情況,并造成氧自由基。近期,早已注意到,微納米氣泡具備生物活性功效,比如血液和推動微生物的生長發育。據推斷,這與因為微納米氣泡的收攏健身運動造成的周邊液體的物理學轉變相關。據報道,液體的基礎物理特性比如氫氧根離子濃度值和導電率產生變化。

臭氧微納米氣泡清洗晶片
我想介紹清潔半導體晶片的方法,作為顯示微納米氣泡效果的示例之一。半導體(集成電路)也被稱為工業大米,是支持現代社會的的電子組件。用于制造的技術稱為光刻技術,清潔是制造中非常重要的步驟之一。傳統上,強力化學藥品已用于清潔半導體晶圓。其中,使用硫酸過氧化物(SPM:硫酸 / 150℃)去除光致抗蝕劑(光敏有機材料)。盡管這種化學溶液具有強大的清潔能力,但存在廢物處理和安全問題,因此被認為是在室溫附近以“水”為基礎進行清潔的理想技術。因此,我們一直在開發使用臭氧微納米氣泡的半導體晶片清潔技術。

微納米氣泡產生自由基
在回到清潔半導體之前,我想介紹另一個有趣的微納米氣泡現象。 它是自由基的產生。
大約20年前,當我開始這項研究時,我使用一種現象作為參考模型。 它是通過超聲波產生的活性物種。 水中的超聲波輻射伴隨著強烈的聲壓波動,從而導致空化效應。 產生微納米氣泡并迅速崩潰(壓碎)。 如上所述,當微納米氣泡變小時,內部壓力與粒徑成反比地上升。 當超聲波產生的微納米氣泡時,內部壓力的升高非常快,因此認為其效果接近絕熱壓縮。 結果,在的瞬間形成了非常高的溫度場,并且溫度迅速升高。 這就是所謂的極限反應場的形成,結果,一部分水分子被熱分解以產生諸如羥基的活性物種。

納米氣泡有個堅硬的殼
但是,從各種現象的分析來看,可能存在直徑大大小于100 nm的納米氣泡。通常,如果在水中會產生這種微小的氣泡,則氣泡應該幾乎立即消失(完全溶解)。但是,在某種程度上含有電解質(鹽)的水中,
當產生微納米氣泡時,它們中的一些仍作為納米氣泡保留。氣泡的表面電荷被認為是穩定機制。當氣液界面帶電時,帶有相反符號的電荷會聚集在其周圍。這是由于靜電作用造成的,在這種情況下,電荷為離子。由于氣泡在正常的pH條件下帶負電荷,因此各種陽離子(如Na 和Mg2 )聚集并形成一種“殼”。長期穩定的作用仍是一個謎,但我們認為這種電荷的作用會引起納米氣泡。
