本发明涉及含臭氧的超细气泡液体的生成装置和含臭氧的超细气泡液体的生成方法。
背景技术:
1、在专利文献1中,通过在其中混合有氧气的水中生成旋流并引起旋流的碰撞,生成直径为10nm以上且500nm以下的氧纳米气泡水。此外,描述了通过用紫外线照射生成的氧纳米气泡水来生成含有臭氧纳米气泡的臭氧水。
2、在含有直径小于1.0μm的超细气泡(下文也称为“ufb”)(纳米气泡)的液体中,期望ufb不会上升并留在液体中。气泡的上升速度可以通过斯托克斯定律来计算,并且速度与粒径的平方成比例。因此,ufb的粒径作为速度因子具有大的影响,并且ufb的粒径极大地影响含有ufb的液体的可靠性。为了获得可靠性高的ufb液体,希望使ufb的粒径均匀至约100nm以抑制上升速度。
3、引文列表
4、专利文献
5、专利文献1:日本专利申请公开号2011-200778
技术实现思路
1、技术问题
2、然而,通过专利文献1中的方法获得的气泡包括大于期望粒径的气泡,并且那些大于期望粒径的气泡随着时间推移而上升和消失。结果,存在无法获得能够以高浓度长期保存的ufb液体的问题。
3、因此,本发明提供含臭氧ufb液体的生成装置和生成含臭氧ufb液体的方法,其能够生成可以高浓度长期保存的含臭氧ufb液体。
4、问题的解决方案
5、因此,本发明的生成含臭氧的超细气泡液体的装置包括:超细气泡生成单元,其通过向液体施加能量并从具有小直径的喷射口喷射液体而生成含超细气泡的超细气泡液体;以及辐照单元,该辐照单元用紫外线照射所述超细气泡液体。
6、发明的有利效果
7、根据本发明,可以提供含臭氧ufb液体的生成装置和含臭氧ufb液体的生成方法,其能够生成可以高浓度长期保存的含臭氧ufb液体。
8、通过参考附图提供的以下实施方案的描述,公开了本发明的其它特征。
1.一种含臭氧的超细气泡液体的生成装置,包括:
2.根据权利要求1所述的含臭氧的超细气泡液体的生成装置,其中所述超细气泡生成单元包括施加能量以喷射液体的动力单元。
3.根据权利要求2所述的含臭氧的超细气泡液体的生成装置,其中所述动力单元是压电元件。
4.根据权利要求2所述的含臭氧的超细气泡液体的生成装置,其中所述动力单元是超声波振荡器。
5.根据权利要求1至4中任一项所述的含臭氧的超细气泡液体的生成装置,其中所述超细气泡生成单元通过向液体施加能量从具有小直径的多个喷射口喷射液体。
6.根据权利要求1至5中任一项所述的含臭氧的超细气泡液体的生成装置,还包括:
7.根据权利要求1至6中任一项所述的含臭氧的超细气泡液体的生成装置,其中所述辐照单元用紫外线照射从所述超细气泡生成单元喷射的液滴。
8.根据权利要求7所述的含臭氧的超细气泡液体的生成装置,其中所述超细气泡生成单元使喷射的液滴合并。
9.根据权利要求6所述的含臭氧的超细气泡液体的生成装置,其中所述辐照单元用紫外线照射从所述超细气泡生成单元喷射并由所述收集单元收集的超细气泡液体。
10.根据权利要求9所述的含臭氧的超细气泡液体的生成装置,其中所述辐照单元设置在收集单元中。
11.根据权利要求9所述的含臭氧的超细气泡液体的生成装置,还包括:
12.根据权利要求1至11中任一项所述的含臭氧的超细气泡液体的生成装置,其中所述超细气泡生成单元喷射在所述超细气泡生成单元中循环的液体。
13.根据权利要求1至12中任一项所述的含臭氧的超细气泡液体的生成装置,其中所述喷射口的直径为0.1μm以上且100μm以下。
14.根据权利要求1至13中任一项所述的含臭氧的超细气泡液体的生成装置,其中从喷射口喷射的喷射量为0.1pl以上且600pl以下。
15.根据权利要求1至14中任一项所述的含臭氧的超细气泡液体的生成装置,其中由辐照单元照射的紫外线具有170nm以上且240nm以下的波长。
16.根据权利要求1至15中任一项所述的含臭氧的超细气泡液体的生成装置,其中由所述超细气泡生成单元生成的超细气泡的平均粒径为200nm以下且粒径分布小于3。
17.根据权利要求1至16中任一项所述的含臭氧的超细气泡液体的生成装置,其中所述液体是水溶性液体。
18.一种含臭氧的超细气泡液体的生成方法,包括:
