Language
English
عربي
Tiếng Việt
русский
français
español
日本語
한글
Deutsch
हिन्दी
简体中文
繁體中文
API
Home
How To Use
Language
English
عربي
Tiếng Việt
русский
français
español
日本語
한글
Deutsch
हिन्दी
简体中文
繁體中文
Home
Detail
@clementwilliams3:
clementwilliams3
Open In TikTok:
Region: NG
Saturday 28 August 2021 10:49:02 GMT
420
11
1
0
Music
Download
No Watermark .mp4 (
1.62MB
)
No Watermark(HD) .mp4 (
1.62MB
)
Watermark .mp4 (
0MB
)
Music .mp3
Comments
Linda ❤️❤️ :
love 💕😘
2021-11-20 07:04:40
0
To see more videos from user @clementwilliams3, please go to the Tikwm homepage.
Other Videos
#Love #dedicar #frasesdeamor #salsa #parejas
Arra galgala gema sa’a 3:30 nurra hin hafina
#fyp #viral #blowthisup #edit #clips #trending #aftereffects #cinema #4k #moive #visual #scenery #starwars #darthvader #ankinskywalker
الماء "الحي" والماء "الميت": شرح علمي شامل لتقنية التنشيط الكهروكيميائي للمياه (Electrochemical Activation - ECA) يُعد التنشيط الكهروكيميائي للمياه (Electrochemical Activation - ECA) من التطبيقات المتقدمة في الكيمياء الكهربائية، حيث يتم تعديل الخصائص الفيزيائية والكيميائية للماء باستخدام التحليل الكهربائي مع وجود حاجز أو غشاء يفصل بين منطقتي التفاعل. ينتج عن هذه العملية محلولان مختلفان في الخواص: محلول حمضي مؤكسد يعرف باسم الأنوليت (Anolyte)، ومحلول قلوي مختزل يعرف باسم الكاثوليت (Catholyte)، وقد اشتهرا تاريخياً في بعض الأدبيات باسم "الماء الميت" و"الماء الحي". أولاً: الخلفية التاريخية ظهرت فكرة فصل الماء إلى محلولين مختلفين أثناء أبحاث الكيمياء الكهربائية في القرن العشرين. اهتم علماء ومهندسو الاتحاد السوفيتي بتطوير أجهزة منزلية ومخبرية تعتمد على هذا المبدأ. نُشرت تصاميم عديدة في المجلات العلمية والهندسية السوفيتية توضح كيفية تصنيع أجهزة التنشيط الكهروكيميائي. تطورت هذه التقنية لاحقاً لتستخدم في قطاعات متعددة مثل الزراعة والصناعة ومعالجة المياه وبعض تطبيقات التعقيم. ثانياً: المبدأ الفيزيائي للجهاز يعتمد الجهاز على عملية التحليل الكهربائي للماء باستخدام تيار مستمر (DC) يفصل بين قطبين كهربائيين. يتكون النظام من: وعاء زجاجي مقاوم للتفاعلات الكيميائية. قطب موجب (Anode). قطب سالب (Cathode). غشاء أو حاجز نصف نافذ يمنع اختلاط المحلولين. مصدر تيار مستمر. أسلاك وعناصر تثبيت معزولة. عند مرور التيار تبدأ الأيونات بالهجرة داخل الماء وفق المجال الكهربائي، فتحدث تفاعلات أكسدة عند المصعد واختزال عند المهبط. ثالثاً: ماذا يحدث داخل الماء؟ تتعرض جزيئات الماء والأيونات الذائبة إلى إعادة توزيع نتيجة المجال الكهربائي. ينتج عن ذلك: تغير قيمة الرقم الهيدروجيني (pH). تغير جهد الأكسدة والاختزال (ORP). تكوين أنواع كيميائية جديدة بحسب تركيب الماء. انطلاق غازات الهيدروجين والأكسجين. تغير النشاط الكيميائي للمحلولين الناتجين. رابعاً: الأنوليت (الماء الحمضي) يتكون بالقرب من القطب الموجب. أهم خصائصه: وسط حمضي. ارتفاع قيمة ORP. قدرة أكسدية مرتفعة. احتواء المحلول على أنواع مؤكسدة تعتمد على مكونات الماء والأملاح الموجودة فيه. خامساً: الكاثوليت (الماء القلوي) يتكون بالقرب من القطب السالب. خصائصه: وسط قلوي. انخفاض قيمة ORP. احتواء الماء على هيدروجين مذاب. زيادة تركيز أيونات الهيدروكسيد. سادساً: تفسير تغير قيمة ORP جهد الأكسدة والاختزال (Oxidation Reduction Potential) هو مقياس يحدد ميل الوسط الكيميائي إلى اكتساب أو فقد الإلكترونات. القيم الموجبة تعني قدرة أكبر على الأكسدة. القيم السالبة تعني قدرة أكبر على الاختزال. ولهذا تختلف الخصائص الكيميائية للأنوليت والكاثوليت بصورة واضحة. سابعاً: دور الغشاء الفاصل الغشاء يمثل العنصر الأساسي في الجهاز لأنه: يمنع اختلاط المحلولين. يسمح بانتقال الأيونات. يحافظ على استمرار الدائرة الكهربائية. يتيح تكوين وسطين مختلفين في نفس الوقت. ثامناً: التفاعلات الكيميائية الأساسية عند المصعد أكسدة الماء. إنتاج الأكسجين. زيادة أيونات الهيدروجين. انخفاض قيمة pH. عند المهبط اختزال الماء. إنتاج غاز الهيدروجين. زيادة أيونات الهيدروكسيد. ارتفاع قيمة pH. تاسعاً: الخصائص الفيزيائية للمحلولين تشمل التغيرات: الموصلية الكهربائية. النشاط الأيوني. الجهد الكهروكيميائي. الرقم الهيدروجيني. قابلية الأكسدة والاختزال. استقرار المحلول مع مرور الزمن. عاشراً: استخدامات الأنوليت تشمل تطبيقاته: تعقيم بعض الأسطح والأدوات وفق بروتوكولات محددة. معالجة المياه في بعض الأنظمة الصناعية. استخدامات في الصناعات الغذائية. بعض تطبيقات الزراعة. تطبيقات في تربية الحيوانات والاستزراع المائي. الحادي عشر: استخدامات الكاثوليت من استخداماته: بعض تطبيقات الري. تنظيف بعض المعدات. استخدامات صناعية تعتمد على خواصه القلوية. تطبيقات بحثية في الكيمياء الكهربائية. الثاني عشر: التطبيقات الزراعية يهتم الباحثون بدراسة استخدام المياه المنشطة كهربائياً في: إنبات البذور. تحسين إدارة مياه الري. تقليل الحمل الميكروبي في بعض البيئات الزراعية. تحسين كفاءة استخدام المياه في بعض التطبيقات. الثالث عشر: التطبيقات الصناعية تستخدم التقنية في: معالجة المياه. الصناعات الغذائية. الصناعات الدوائية. محطات التنظيف والتعقيم. أنظمة إعادة تدوير المياه. الرابع عشر: مزايا التقنية تعتمد على الكهرباء والماء. لا تتطلب إضافة كميات كبيرة من المواد الكيميائية. إمكانية إنتاج المحلولين في موقع الاستخدام. سهولة تصميم الأجهزة بأحجام مختلفة. إمكانية التحكم في خصائص المحلول بتغيير ظروف التشغيل. المقال بالكامل 👇🏼
💙Down there🪸time doesn’t exist… Just me, the endless blue 💫and the dance of fish 🐠 in sunlight ☀️ The Red Sea 🌴 reminded me once again why I love this underwater world 🐚 GoPro 📷✨ The ocean doesn’t speak, but it says everything #R#RedSeaS#ScubaDivingU#UnderwaterWorldO#OceanVibesDiveDeep
About
Robot
API
Legal
Privacy Policy