We are a Japanese company supplying Ultrafine Bubble Technology.
Our compnay has established in 1962.
The first micro nano bubble generator was introduced in 2005.
The first patent was granted in 2006
and the second patent was granted 2018 in Japan, U.S.A. and China.
Our compnay has established in 1962.
The first micro nano bubble generator was introduced in 2005.
The first patent was granted in 2006
and the second patent was granted 2018 in Japan, U.S.A. and China.
We are looking for partners that join in a technical tie-up for application of technology to generate nanobubbles.
About nanobubbles, sobre nanoburbujas,
Principle and applications of microbubble and nanobubble technology for water treatment
- The potential application of micro and nanobubbles for water treatment.
- The physics and generation methods of micro and nanobubbles are discussed.
- The production of free radicals by the collapse of microbubbles is reviewed.
- Micro and nanobubbles for water disinfection, degradation of organic compounds and defouling are highlighted.
- Micro and nanobubbles technology appears to be a cost-effective and environmentally friendly approach for water treatment.
INDUSTRY
Emulsion, Rainwater, Vegitable plant, Desalination seawater.
FOOD
Food cleaning, Freshness.
RESEARCH
Organic solvent
EVERYDAY LIFE
O2, H2 server, Bath, Pet
RESOURCES
Craude-oil water separation, oilfield produced water.
MEDICAL CARE
Infusion therapy, Catheter.
CHEMISTRY
Oxygen promotion
BIOTECHNOLOGY
Fermentation promotion
ANIMAL HUSBANDRY
Environmental improvement, Breeding water, Treatment
AGRICULTURE
Hydroponic culture, Growth promotion water, Green house mist.
FISHERIES
Fresh retention, Farming, Ice making
ENVIRONMENT
Soil coontanimation, waste water treatment, containing oxygen improvement, space deodorant
Emulsion, Rainwater, Vegitable plant, Desalination seawater.
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Fermentation promotion
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Environmental improvement, Breeding water, Treatment
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FISHERIES
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ENVIRONMENT
Soil coontanimation, waste water treatment, containing oxygen improvement, space deodorant
乱流方式によるナノバブルの持つゼータ電位の意義
液中における気泡表面はマイナスのゼータ電位を持つ。高圧ゼート電位を意生みだすアスプ式によるナノバブルは気泡核生成部で液体と気体混合流体は、そのメカニック構造にり流体は高速回転流(トルネード流)になり、液流体は乱流状態で主流の液体には遠心力が作用し、一方の気体は軽量なので流体の中心部に引き付けられる向心力が働く。
このことで気体と液体の境目、気体界面に静電気摩擦がおこる、この静電気摩擦によりおこる静電気は気液界面を境にして液体側に正の電位が、気体側に負の電位が起こる。液体側の正のの電位はすぐ流れて(液体は導体なので)消滅してしまうが、気体すなわち気泡には負の電気が蓄積して恒常的にマイナスの電気が帯びる。この静電気摩擦は液体をアルカリ性に導く働きもする。この静電気は気泡核生成部で起きている。
気泡の表面がマイナスに電気を帯びているメカ二ズム
乱流体による静電気の発生は水クラスター構造水分子(H2O)が電離して生じるわずかな量のH+ (水素イオン)とOH-(水酸化イオン)から構成されています。この構造の形成要因として気液界面の構造の中にH+とOH-が収まりやすい環境があり、液体分子状態とことなり、これらのイオンは密度が高くなることが可能で、そのため結果的に界面を帯電をさせる。しかしこれらのイオンはOH-イオンの方が帯電性が強いため、通常pH状態の液体中ではOH-が気泡表面に堆積し結果気泡表面は電気的にマイナス電位が帯電する。
気泡表面のマイナス電位帯電の意義
液中がいかに濃厚なナノバブルを生成しても気体表面が電気的にマイナス電位になっていないと気泡同士がが合体してしまう。このことが気泡が合体により大きく成長して浮力を持つようになり水面に向かって浮上、気液界面より大気中に飛散する。このことはいかに濃厚なナノバブルを生成しても液体中には存在しなくなる。液中の気泡がすべて表面にマイナスの電荷を持つことはお互いに反発力で合体しないで存在できる。
液中における気泡表面はマイナスのゼータ電位を持つ。高圧ゼート電位を意生みだすアスプ式によるナノバブルは気泡核生成部で液体と気体混合流体は、そのメカニック構造にり流体は高速回転流(トルネード流)になり、液流体は乱流状態で主流の液体には遠心力が作用し、一方の気体は軽量なので流体の中心部に引き付けられる向心力が働く。
このことで気体と液体の境目、気体界面に静電気摩擦がおこる、この静電気摩擦によりおこる静電気は気液界面を境にして液体側に正の電位が、気体側に負の電位が起こる。液体側の正のの電位はすぐ流れて(液体は導体なので)消滅してしまうが、気体すなわち気泡には負の電気が蓄積して恒常的にマイナスの電気が帯びる。この静電気摩擦は液体をアルカリ性に導く働きもする。この静電気は気泡核生成部で起きている。
気泡の表面がマイナスに電気を帯びているメカ二ズム
乱流体による静電気の発生は水クラスター構造水分子(H2O)が電離して生じるわずかな量のH+ (水素イオン)とOH-(水酸化イオン)から構成されています。この構造の形成要因として気液界面の構造の中にH+とOH-が収まりやすい環境があり、液体分子状態とことなり、これらのイオンは密度が高くなることが可能で、そのため結果的に界面を帯電をさせる。しかしこれらのイオンはOH-イオンの方が帯電性が強いため、通常pH状態の液体中ではOH-が気泡表面に堆積し結果気泡表面は電気的にマイナス電位が帯電する。
気泡表面のマイナス電位帯電の意義
液中がいかに濃厚なナノバブルを生成しても気体表面が電気的にマイナス電位になっていないと気泡同士がが合体してしまう。このことが気泡が合体により大きく成長して浮力を持つようになり水面に向かって浮上、気液界面より大気中に飛散する。このことはいかに濃厚なナノバブルを生成しても液体中には存在しなくなる。液中の気泡がすべて表面にマイナスの電荷を持つことはお互いに反発力で合体しないで存在できる。