Microbubbles for Effective Cleaning of Metal Surfaces Without Chemical Agents

微气泡 超声波传感器 空化 脱脂 材料科学 清洁剂 超声波 废水 环境友好型 化学工程 纳米技术 工艺工程 制浆造纸工业 化学 冶金 环境科学 环境工程 声学 有机化学 工程类 物理 生物 生态学
作者
Pan Li,JiaHao Wang,ZhengHao Liao,Yoshikatsu Ueda,Kiyoshi Yoshikawa,GuoXing Zhang
出处
期刊:Langmuir [American Chemical Society]
卷期号:38 (2): 769-776 被引量:18
标识
DOI:10.1021/acs.langmuir.1c02769
摘要

Traditional cleaning methods involving surfactants and ultrasound generate large amounts of wastewater. Microbubbles offer a more eco-friendly technology for interface cleaning. Here, we explored the efficiency of microbubbles for cleaning oil from metal surfaces. Air microbubbles at concentrations as high as 106 particles/mL were generated by hydrodynamic cavitation. Under optimal conditions, cleaning efficiencies for the removal of oil from carbon-steel and stainless-steel surfaces were 78.5 and 49.8% after 15 min, respectively, compared to only 6.5 and 9.9% without microbubbles. Additionally, combining microbubble treatment with the ultrasonic method achieved a higher efficiency than ultrasonic cleaning alone, achieving an efficiency of 85.5% after 3 min compared to 69.0%. The mechanism of microbubble cleaning was determined using a fluorescence observation system, and a model was established to describe the cleaning process. The use of microbubbles produced less emulsified oil wastewater because the oil that attaches to the microbubble surface floats with the bubbles to the surface of the cleaning water, where it can be removed, allowing for water recycling. This novel microbubble cleaning technology, which both enhances cleaning efficiency and reduces wastewater production, represents a viable and eco-friendly option for degreasing processes.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
青檬完成签到 ,获得积分10
3秒前
Davey1220完成签到,获得积分10
4秒前
笨笨罡完成签到 ,获得积分10
4秒前
shift3310完成签到,获得积分10
4秒前
5秒前
可爱的函函应助JoJo采纳,获得10
5秒前
guajiguaji完成签到,获得积分10
6秒前
7秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
9秒前
mirror发布了新的文献求助10
9秒前
s_yu完成签到,获得积分10
10秒前
橙味美年达完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
刘营营完成签到,获得积分10
10秒前
10秒前
hhhm完成签到 ,获得积分10
10秒前
龙抬头完成签到 ,获得积分10
11秒前
凌儿响叮当完成签到 ,获得积分10
12秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
12秒前
0109完成签到,获得积分10
12秒前
赵田完成签到 ,获得积分10
12秒前
淡扫峨眉完成签到,获得积分10
13秒前
芳菲依旧应助科研通管家采纳,获得50
13秒前
彭于晏应助科研通管家采纳,获得10
13秒前
烟花应助小玉采纳,获得10
15秒前
紫色哀伤完成签到,获得积分10
16秒前
须知完成签到 ,获得积分20
17秒前
徐徐图之完成签到 ,获得积分10
18秒前
瘦瘦的果汁完成签到,获得积分10
18秒前
小羊完成签到 ,获得积分10
18秒前
19秒前
渡劫完成签到,获得积分10
19秒前
少盐完成签到,获得积分10
19秒前
龙抬头关注了科研通微信公众号
21秒前
Alisha完成签到,获得积分10
23秒前
三心草完成签到 ,获得积分10
23秒前
应樱完成签到 ,获得积分10
23秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
23秒前
kellen完成签到,获得积分10
24秒前
qiuxiali123完成签到,获得积分20
24秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Binary Alloy Phase Diagrams, 2nd Edition 8000
A Practical Introduction to Regression Discontinuity Designs 2000
Comprehensive Methanol Science Production, Applications, and Emerging Technologies 2000
Building Quantum Computers 800
Translanguaging in Action in English-Medium Classrooms: A Resource Book for Teachers 700
二氧化碳加氢催化剂——结构设计与反应机制研究 660
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5658565
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4822795
关于积分的说明 15081914
捐赠科研通 4817056
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2577926
邀请新用户注册赠送积分活动 1532728
关于科研通互助平台的介绍 1491454