电解水

  • 学生实践活动“水的组成探究”实验设计
    要: 通过验证电解水的产物可以推知水的组成。在剖析现行使用的多个电解水实验装置后,从学生自主探究实验的视角讨论了电解水实验的六个要素,设计出用于“学生必做实验或实践活动”的“水的组成探究”的实验装置和实验步骤,有利于发展学生的科学探究与实践素养。关键词: 水的组成探究; 电解水; 学生实践活动; 实验设计文章编号: 10056629(2023)08007004中图分类号: G633.8文献标识码: B《义务教育化学课程标准(2022年版)》要求“初步学习利

    化学教学 2023年8期2023-09-08

  • 基于科学本质观的学生必做实验教学实践
    】科学本质观;电解水;学生必做实验【中图分类号】G633.8  【文献标志码】A  【文章编号】1005-6009(2023)29-0073-04【作者简介】郭建虹,江苏省苏州市教育科学研究院附属实验学校(江苏苏州,215000)教师,高级教师。一、新旧课标探究内容对比分析《义务教育化学课程标准(2011年版)》和《义务教育化学课程标准(2022年版)》均规定了学生必做的8个实验,但2022年版的课标在原有基础上删除了“溶液酸碱性的检验”,增加了“水的组成

    江苏教育·中学教学版 2023年7期2023-09-04

  • 不同应用场景的电解水制氢成本探究
    用主要采用的是电解水制氢,此项技术在不同的运用场景中所需创设的环境不同,需要的成本也不同。合理地分析电解水制氢的成本,才能进一步提升电解水制氢工作的质量与效率。本文简要分析电解水制氢的原理、优势和技术,阐述了推荐使用的风电光伏制氢方式的原理,并进一步探究不同场景下电解水制氢的方法与成本。[关键词]制氢;电解水;成本探究[中图分类号]TK91文献标志码:A人类的生存与发展离不开资源,国内外过去的能源体系以化石燃料为主,该资源的应用还会对生态环境带来极大的负面

    南北桥 2023年11期2023-07-06

  • 电解水实验的再改进
    教版初中化学“电解水实验”存在的不足,通过文献分析和实践摸索,提出新的改进方案。新方案立足于教材原型实验,采取自制加长型试管刷、增添30mL滴瓶滴管、涂抹凡士林在“连通”上边沿、更换铂电极为304不锈钢棒电极等措施对实验进行改进。改进后的实验装置简约,具有操作简便、效果显著等优点。关键词: 电解水; 霍夫曼水电解器; 实验改进文章编号: 1005-6629(2023)03-0073-03中图分类号: G633.8文献标识码: B 1  问题提出 “电解水

    化学教学 2023年3期2023-04-10

  • 酸性电解水在鱼类预制菜原料清洗环节时的效果评估
    重要技术需求。电解水通常是指含盐的水经过电解之后所得到的产物,又称氧化还原电位水[3,4]。根据制备方法以及pH值、有效氯浓度(Available Chlorine Concentration,ACC)、氧化还原电位(Oxidation Reduction Potential,ORP)等指标的不同,电解水可以分为酸性电解水和碱性电解水两大类,其中酸性电解水又可细分为强酸性电解水(pH值<2.7)、弱酸性电解水(2.7<pH值<5.0),中性电解水或者微酸性

    现代食品科技 2023年2期2023-03-07

  • 浅谈电解水在农业领域的应用
    6038)随着电解水技术在农业领域的应用,电解水农业理念提出,成为助推现代农业发展的重要动力。与常规技术相比,电解水在改善土壤酸碱度、提升农产品品质方面发挥着重要作用,真正实现了“用自然力量创造健康生活”的发展目标,对于现代农业发展产生深远影响。一、电解水的概念电解水又被称为氧化还原电位水、离子水等,是电解质溶液(如氯化钠溶液等)在电场作用下所形成的具有一定pH值、氧化还原电位以及有效氯浓度的功能水。二、电解水的特点电解水的特点主要表现在以下两方面:(1)

    黑龙江粮食 2022年11期2023-01-11

  • 再论电解水电解水农业技术
    《长江蔬菜》“电解水农业”专栏中首次对电解水电解水技术做了综合性阐述[1],随着对电解水农业技术研究的深入和对实际应用上的总结,笔者所在团队认为有必要再次对电解水电解水农业技术做一个更为综合性的阐述,以便农业一线的工作者和科研人员对此有更深入的认识。1 电解水电解水的杀菌原理电解水又称电解离子水或氧化还原电位水,将电流通过稀盐溶液,分离带电产物。一般是于电解槽中将NaCl或K2CO3溶液在消耗微量电能的条件下进行电解,并用隔膜分离生成的酸性电解水和碱

    长江蔬菜 2022年18期2022-10-27

  • 电解水助力农业生产过程中的化学农药减量
    减量?笔者认为电解水农业技术在其中大有可为。电解水技术是2021年全国农技中心大力推广的7类绿色防控技术之一,其对作物多数病害均具有较好的防治效果。农业生产过程中,施用电解水(使用电解水农业技术)实现化学农药减量一般体现在如下几个方面。1 有机生产模式下使用电解水农业技术1.1 酸性电解水的应用酸性电解水含有次氯酸等有效杀菌成分,具有较高的氧化还原电位以及较低的pH值,在农业生产中常常用来防治植物病害。播前利用酸性电解水对种子进行消毒处理,可有效杀灭种子携

    长江蔬菜 2022年10期2022-07-29

  • 一种基于电解水农业技术体系的茄子枯萎病防治方法
    铜制剂喷雾等。电解水农业技术的使用能有效提高农作物品质,减少化学农药的施用量[2~4]。上期电解水农业专栏已对电解水助力农业生产过程中的化学农药减量进行了较为详尽的论述[5],本文将基于电解水农业技术体系的茄子枯萎病防治方法进行阐述。该防治方法可总结为6个字,即“一杀、二培、三促”,具体如下。1 一杀,即杀灭病原微生物春季大田茄子生产中,成株期(一般4月中下旬)需要特别注意防治枯萎病,可利用乙蒜素、酸性电解水或酸性电解水溶解的壳聚糖防治。乙蒜素是我国自行研

    长江蔬菜 2022年14期2022-07-29

  • 酸性电解水在食品中的应用及其保鲜作用的研究进展
    受关注的话题。电解水是指含盐(氯化钠、氯化镁、氯化钾、硫酸钠等)的水经过电解后所产生的产物。根据溶液的pH,电解水可分为酸性电解水(pH 2.2~2.7)、弱酸性电解水(pH 2.7~5.0)、微弱酸性电解水(pH 5.0~6.5)、中性电解水(pH 6.5~7.5)和碱性电解水(pH 11.0~13.8)。酸性电解水可用于食品的杀菌和钝化酶的作用,并且能够协同低温、超高压和超声波等技术提高食品的保鲜作用。该研究综述了酸性电解水的制备及其杀菌作用的研究进展

    食品工业 2022年6期2022-07-04

  • 中国绿氢的制取与应用前景展望
    :氢能;能源;电解水;绿氢氢作为重要的工业原料和能源载体,被广泛应用于交通、冶金、石油、化工、化肥、电子、食品、机械、航空航天等领域,对社会的发展起重要作用[1-2]。化石能源的开发和使用面临严峻的环境与资源短缺问题[3]。世界能源发展机构《BP世界能源统计年鉴》的统计结果显示,截至2020年第二季度,世界能源消费仍以煤炭、石油和天然气等化石能源为主。其中,石油占比31.2%、煤炭占比27.2%、天然气占比24.7%,化石能源占世界能源消费总量的83.1%

    现代盐化工 2022年2期2022-06-10

  • 有机种植模式下喷施碱性电解水乳化后的植物油在早春大棚樱桃番茄生产中的应用
    肖圣国 杨琼英电解水农业技术是近年来国内大力推广的农业绿色种植技术。 实际生产中碱性电解水多用于促进作物生长、防治病虫害、除农残和调节土壤pH 值等。 此外,碱性电解水还有分解油脂和乳化植物油的特性。 碱性电解水对植物油具有较好的乳化作用, 乳化后的植物油可以较为均匀地分散到水体中, 向作物喷施该混合物能在作物表面特别是叶表面形成一层有机膜, 这种有机膜在作物病虫害防治方面具有一定的应用前景。 该有机膜的应用能提高碱性电解水防治作物病虫害的效果, 进一步丰

    长江蔬菜 2022年8期2022-05-10

  • 电解水对荞麦芽酚酸含量及抗氧化能力的影响
    的产量和品质。电解水作为一种高效、安全、无污染无残留且制取方便、价格低廉的杀菌剂,在解决芽苗菜生产中的保鲜问题方面,相比传统杀菌剂具有很多优势。据报道,电解水不仅可以降低芽苗菜表面微生物数量,还可提升芽苗菜营养成分含量,如超声波辅助酸性电解水处理绿豆芽可以显著降低绿豆芽表面的微生物数量[8];碱性电解水前处理可以显著提高酸性电解水对黄豆、绿豆、苜蓿、萝卜、糙米等种子的杀菌效果[9-10]。适宜理化指标的电解水可表现出对发芽谷物的生长促进作用,主要是由于电解

    核农学报 2022年3期2022-03-11

  • 有机种植模式下喷施碱性电解水乳化后的植物油在秋茄子生产中的应用
    肖伟 黄霜电解水农业技术是近年来国内大力推广的农业绿色种植技术。通常情况下电解水依pH值划分为强酸性电解水(pH值<3)、弱酸性电解水(3<pH值<7)、强碱性电解水(pH值>11)和弱碱性电解水(7<pH值<11)。在大田生产过程中施用碱性电解水可以促进蔬菜生长(喷施或者滴灌)和调节土壤pH值(滴灌),另外碱性电解水还具有一定的防虫效果(稀释20~30倍后施用该作用较弱)。强碱性电解水设备可采用隔膜式电解槽进行电解,电解质一般为K2CO3;不同于实验室常

    长江蔬菜 2022年4期2022-02-16

  • 酸性电解水对早期番茄晚疫病防治具有良好效果
    到,以防为主。电解水技术是2021年全国农技中心大力推广的7类绿色防控技术之一,其对作物多数病害均具有较好的防治效果。从笔者所在团队近几年的大田生产实践看,在番茄晚疫病发生初期,喷施酸性电解水能有效防治该病。在电解水农业技术体系中,有效防治番茄晚疫病需要做好如下几点:①常规管理;②发病初期管理。常规管理包括2个方面,即利用酸性电解水进行种子消毒和在番茄生长过程中喷施电解水预防病害,一般每2~3周喷施1次酸性电解水。发病初期管理是针对已发生病害时的处理措施,

    长江蔬菜 2021年22期2022-01-12

  • 酸性氧化电解水水稻浸种试验研究
    )1 酸性氧化电解水水稻浸种实验的相关概述在种子发芽与生长过程中,酸性氧化电解水会对其产生促进的作用[1]。在这样的情况下,应该将水稻种子作为研究对象,进行良好的酸性氧化电解水水稻浸种试验。之后将电解水与清水的浸种结果进行对比,通过数据的差别来表明实验的结构。此实验可以更加良好对水稻栽培技术进行更加了解,并且对栽培技术进行提高。以上便是关于酸性氧化电解水水稻浸种实验的相关概述。2 酸性氧化电解水水稻浸种试验的具体步骤2.1 实验的材料在进行电解水水稻浸种实

    现代农业研究 2021年6期2021-11-27

  • 电解水农业技术体系中喷施碱性电解水防治白粉虱效果研究
    术》明确指出:电解水技术在作物病害防治方面具有一定的效果。该信息的发布充分肯定了电解水农业是一项重要的绿色防控技术,对电解水农业技术的推广具有极大的促进作用,深化电解水农业技术的研究对电解水农业技术的推广具有重要意义。在以往的相关研究中少有对直接利用电解水防治虫害的系统研究。白粉虱属半翅目粉虱科,是一种世界性害虫,我国各地均有发生,是大棚和露天种植作物的重要害虫。本研究以白粉虱为研究对象,探索研究了喷施碱性电解水对其的防治效果。1 材料与方法1.1 试验材

    长江蔬菜 2021年18期2021-10-12

  • 利用电解水农业技术体系有效防治早春番茄叶霉病
    霉病感染。酸性电解水对蔬菜地上部分真菌性和细菌性病害均具有较好的防治效果。本专栏详细介绍了利用电解水农业技术体系防治早春番茄叶霉病的方法,达到零化学农药施用或有效减少化学农药施用的效果,从而保证番茄的食用品质(零农残或低农残)。主要措施包括下面5点。1 温度和湿度调控早春番茄一般种植在大棚中,需要做好温度和湿度管理,早春温度尽量控制在10~20℃,同时避免空气相对湿度超过80%。定植到大田后及时覆盖地膜,近年来很多地方都采用先覆地膜,再用打孔器打孔的方式定

    长江蔬菜 2021年12期2021-08-21

  • 碱性电解水制氢的催化剂研究进展
    和途径。而国内电解水制备的绿氢约占整体生产氢气总量的1%左右,存在巨大的改善空间,而其主要原因之一就是缺少良好的催化剂。而本文综述了碱性电解水析氢反应的基本原理,并重点讨论了影响碱性电解水析氢性能的催化剂因素。最后,对碱性电解水的研究进行了总结与展望。关键词:电解水;析氢反应;电催化剂;研究进展1.概述自中国政府承诺实现2030年实现碳达峰,2060年实现碳中和以来,脱碳减排成为了热门的话题。而氢气,具有高能量密度,原料来源广,反应后无环境污染等特点,是替

    科学与财富 2021年7期2021-07-04

  • 利用电解水家庭套装进行阳台蔬菜生产
    菜用于酒店装饰电解水分酸性电解水和碱性电解水。家庭中常使用酸性电解水对家庭环境消毒和去异味,使用碱性电解水进行果蔬的杀菌去污和除农残(图2)。此外,还可以利用电解水进行阳台种菜,包括家里绿色植物的养护。本文以小白菜的生产为例,简单阐述利用电解水家庭套装进行绿色安全阳台蔬菜的生产。1 种子处理与育苗小白菜种植时间为2020年4月,取适量种子放在容器中,喷施酸性电解水处理5 min 后,水洗1次; 然后喷施碱性电解水处理5 min,水洗1次后播于塑料育苗盆(5

    长江蔬菜 2021年6期2021-04-28

  • 酸性电解水保鲜机理及其在水产品中应用效果的研究进展
    0030)酸性电解水是日本研发的一种新型抗菌消毒剂,对大肠杆菌O157:H7[1]、副溶血性弧菌[2]、单核增生李斯特菌[3]等多种微生物具有抑制作用。由于其生产过程中未添加任何有害化学物质,因此对环境和使用者的健康几乎无不良影响。酸性电解水已在美国、日本和韩国获批为食品消毒剂[4]。我国于20世纪90年代将其引进,相关开发及应用深受科研工作者关注,如李南薇等[5]制备了一种低pH值的酸性电解水用于研发清除食源性致病菌生物被膜的消毒剂或清洁剂;裴海生等[6

    食品科学 2021年5期2021-03-31

  • 基于电场分析的高效电解水工艺研究
    装辅助电极板的电解水装置呈现工作电场矢量强离散性和耦合性,使得电解水性能和产量不稳定,为此以稳定电场和解耦电场矢量为突破口,进行电解水工艺及性能研究。利用ANSYS有限元分析软件模拟工作电场,提取关键操作参数并分析其对电场分布的影响,实现参数优化,以达到电场可控状态。在此背景下,通过试验对比分析未加钒和加钒催化剂对应的电解效率。结果表明:当影响工作电场的因素逐渐增多,电解效率无法单纯随着操作参数的变化而线性变好,存在临界电压和多个临界操作参数。电场对电解水

    河南科技 2021年36期2021-03-08

  • 碱性电解水对西兰花根肿病的防治效果
    十字花科作物。电解水农业技术是近年来推广的绿色种植技术之一,强酸性电解水和强碱性电解水能调节土壤pH值,在克服连作障碍和防治土传病害方面具有一定效果。通过调节pH值,使土壤不再适应致病菌的生长是有效防治根肿病的重要措施,本专栏将介绍电解水对西兰花根肿病的防治效果。1 材料与方法1.1 试验材料西兰花品种为青云,购于四川绵阳龙门农资批发市场。电解水由四川雄一集团提供。酸性电解水pH值2.0±0.5,碱性电解水pH值13.0±0.5。50%多菌灵可湿性粉剂,购

    长江蔬菜 2021年24期2021-02-16

  • 电解水在农业生产上的应用与前景分析
    5424)1 电解水概述电解水是一种具有广谱性、强消杀作用的功能水,目前广泛应用在食品、化工、医疗等领域,在农业生产中的应用也在不断发展。电解水的生成原理较为简单,将含盐(如NaCl、KCl)的水通入电解装置,即可在阳极生成酸性电解水和在阴极生成碱性电解水。酸性电解水是一种理想的杀虫灭菌剂,可代替部分农药,不会造成环境污染;碱性电解水是一种理想的土壤调节剂,可用于调节土壤酸碱度,改良土壤。2 电解水的应用2.1 改良土壤。我国每年使用大量农药,造成了严重的

    现代农村科技 2020年6期2020-12-20

  • 电解水制氢方式的原理及研究进展
    当前国内外碱性电解水制氢技术的发展现状,通过三大领域集中解决的降低电极在反应过程中的过电位问题进行分析和总结。基于我国电解水发展现状,重点剖析了碱性电解水制氢技术发展的瓶颈,针对性指出了未来发展趋势。关键词:氢能;电解水;绿色能源中图分类号:X382 文献标识码:A 文章编号:2095-672X(2020)05-0-03DOI:10.16647/j.cnki.cn15-1369/X.2020.05.073Principle and research pro

    环境与发展 2020年5期2020-06-26

  • 氢氧减排技术在船用柴油机中的应用
    氢氧减排技术;电解水;助燃;柴油机;减排;节能中国航运资源非常丰富,随着经济的快速发展,我国海运吞吐量排名常年位居世界首位,但发达的水运业也带来了严重的空气污染。经相关研究院测算结果显示,一条中大型船舶用七成负荷航行一天,其船上柴油机产生的 PM2.5污染物,相当于二十一万辆“国四”标准重货车的PM2.5排放量。随着空气污染治理进入新的阶段,我国海事部门对船舶空气污染防治的力度也日益增加。以氢氧减排技术为代表的尾气前处理技术,在船舶大气污染治理方面大有可为

    中国水运 2020年5期2020-06-23

  • 新型电解水实验装置的研制与应用
    ,设计一种新型电解水实验装置及其操作步骤,从“分”与“合”两角度证明了水的组成,让教学更有趣、课堂更高效。关键词:核心素养,电解水,实验装置,水的组成文章编号:1008-0546(2020)05-0094-02 中图分类号:G632.41 文献标识码:Bdoi:10.3969/j.issn.1008-0546.2020.05.025一、实验改进背景《水的组成》在初中化学中具有重要的意义,其中既有知识的学习,又有方法的领会,还有认识视角的丰富。教师普遍采用霍

    化学教与学 2020年5期2020-06-03

  • 电解水油气三相微量润滑冷却关键技术及应用
    造性发明了包括电解水油气三相微量润滑冷却系统和可降解微量润滑剂;电解水油气三相微量润滑冷却系统包括电解水发生器、微量喷油装置、油水气喷射装置;电解水发生装置的进水端外接水源,碱性水出水端通过软管与油水气喷射装置连接;电解碱性水发生器包括电解槽、隔膜、阳极电极和阴极电极;隔膜将电解槽分割成两个腔体;两个腔体分别放置阳极电极和阴极电极,形成阳极室和阴极室;净水分别进入阳极电解槽和阴极电解槽;阴极电解槽内的水经过电解后,供水油气三相节能微量润滑冷却系统使用;解决

    科技创新导报 2020年2期2020-05-11

  • 电解水实验探究
    摘 要:电解水实验将知识的获取、科学过程的体验和科学思想方法的学习融为一体,教育内涵十分丰富,学习情景生动,以有趣的现象来启发学生思维,有利于激发学生学习的积极性。要完成以上教育功能,必须确保电解水实验的成功。但在具体的教学实践中,许多老师常常反映该实验不好做,成功率低。关键词:电解水;实验;探究一、 存在的问题1. 实验室没有霍夫曼水电解器,或有但实验成功率低。2. 电解水产生的气体量太少,实验时间过长。3. 产生氢气与氧气的体积比与理论值2∶1相差较多

    考试周刊 2020年21期2020-05-09

  • 浅析电解水及其在农业中的应用
    100083)电解水(EW)又称氧化还原电位水、离子水,是电解质溶液如氯化钠溶液在电场的作用下,形成具有一定pH值、氧化还原电位(ORP)以及有效氯浓度(ACC)的功能水。电解水的应用是一种可持续的绿色概念,与传统的清洁系统相比,具有成本效益高、使用方便、消毒效果好、现场生产、对人类和环境安全等优点。根据pH值可以分为强酸性电解水AEW(pH值2~3)、微酸性电解水SAEW(pH值5.0~6.5)、中性电解水NEW(pH值7~8)、微碱性电解水SAIEW(

    蔬菜 2020年4期2020-04-15

  • 酸性电解水发生机理及在水产领域中的应用研究进展
    提出更高要求,电解水杀菌保鲜处理技术应运而生。电解水技术最早源于20世纪末期,是指水经电解作用后发生化学反应,在阴阳两级分别得到碱性电解水与酸性电解水,其中酸性电解水氧化能力较强且含有一定浓度的含氯化合物,能穿透微生物的细胞膜导致菌体死亡,属化学保鲜。日本首先利用酸性电解水来杀灭金黄色葡萄球菌[6]。我国在1995年引进酸性电解水,相关开发及利用已获得国家许可[7]。与其他保鲜技术相比,酸性电解水具有杀菌速度快、保鲜能力强且安全无毒的特点。近年来,酸性电解

    食品与发酵工业 2020年4期2020-03-18

  • 酸性电解水的稳定性研究
    0000)酸性电解水是将食盐或稀盐酸溶液放入电解生成机中,在电场作用下得到的具有杀菌作用的溶液[1-2]。作为一种新型减菌剂,酸性电解水在医疗[3-5]、食品[6-9]、农业[10]、环保[11-12]等领域已经得到了广泛应用。与其他冷杀菌技术,如超高压杀菌技术、脉冲光杀菌技术、臭氧灭菌技术、膜分离技术、紫外线消毒技术等相比,酸性电解水具有操作简便、成本低廉、绿色环保、应用范围广、杀菌效率高等优点[13-16]。目前,对于酸性电解水杀菌能力应用的研究较多,

    农产品加工 2020年3期2020-03-11

  • 饮用微酸性电解水对罗斯308 肉鸡生长性能和行为的影响
    素之一。微酸性电解水是稀盐溶液或稀盐酸溶液经过电解得到的具有杀菌作用的消毒溶液,其物理化学特性稳定[3-4]。研究表明,使用微酸性电解水消毒可有效降低肉鸡舍内有害气体、微粒及微生物浓度[5-6]。微酸性电解水喷雾消毒可显著减少地板、墙壁、饲料槽和水管等设施设备表面的大肠杆菌和沙门氏菌,且对动物健康和环境无危害,是一种安全有效的消毒剂[7-11]。饮水中添加微酸性电解水可显著减少细菌总数、大肠杆菌数量,改善水质,降低动物死亡率,且不影响生产性能和健康[12-

    中国畜牧杂志 2020年2期2020-03-08

  • 大田生产过程中施用电解水降解农残的作用
    推出了一种新的电解水应用模式,即:前期按常规农业生产模式进行,但在采收期以电解水为主进行病害防治,从而有效保证农产品的安全性。在采收前喷施电解水也能在一定程度上降解前期农业生产过程中的农药残留。1 材料与方法1.1 试验材料与地点试验于2019年2~7月在绵阳市游仙区石马镇利他利安蔬菜农场进行。试验蔬菜品种为巨陇828螺丝椒,购于绵阳市龙门种子市场。1.2 试验设计试验共设3个处理,处理1,喷施1次酸性电解水;处理2,喷施1次碱性电解水;处理3,喷施等量清

    长江蔬菜 2019年16期2019-10-10

  • 采收后利用电解水处理农产品降低农残的效果
    近几年来,随着电解水农业技术的推广应用,西南科技大学中马绿色种植研究中心对采收后利用电解水浸泡清洗蔬菜来降低农残进行大量的研究,期望通过电解水农业技术措施有效降低农作物的农残,为消费者提供绿色安全健康的农产品。上一期专栏文章介绍了在采收前喷施碱性电解水能在一定程度上降解农产品生产过程中导致的农药残留,本专栏文章将进一步介绍采收后利用电解水浸泡清洗农产品降解农药残留的效果。1 材料与方法1.1 试验时间、地点及材料试验于2019年2~7月在绵阳市游仙区石马镇

    长江蔬菜 2019年18期2019-10-10

  • 初中化学电解水实验研究
    中设计和安排了电解水实验。该实验设计的科学性没有问题,但技术上存在不足,主要表现为教材上采用的电源提供的直流电压不能满足教学需要,教材中没有详细说明实验过程中所用电解质的参数(名称和浓度)。为此我们进行了多次实验探究,寻求合适的电解质溶液和电源,获得了一些经验和体会。关键词:初中化学;电解水;改进文章编号:1008-0546( 2019)08-0095-02中图分类号:G633.8文献标识码:Bdoi: 10.3969/j.issn. 1008-0546.

    化学教与学 2019年8期2019-09-24

  • 影响电解水实验现象的几点因素
    重要的实验便是电解水的实验,为了提升实验效果,通常會在电解水实验中加入NaOH或H2SO4溶液。但是影响电解水实验结果的因素有很多,比如NaOH或H2SO4加入的浓度、电极的制作材料、外加电压以及温度等都会有或多或少的影响。本文主要就电解水实验中影响实验结果的几点因素进行分析。关键词 化学实验 电解水 外加电压 温度 因素一、前言初中化学课程中,电解水实验是我们最初接触到的实验之一,同时也是最重要的一项实验,但是该实验在目前课改版的化学教材中并没有对其进行

    科海故事博览·中旬刊 2019年1期2019-09-10

  • 手持喷雾水电解机的控制装置设计
    周海燕摘 要:电解水技术制氢产生氢自由基在去除污渍和杀菌方面有得天独厚的优势。本文设计一款手持式喷雾水电解机控制装置。该控制系统与传统系统相比,控制系统体积小,集成度高,低功耗,高可靠性,安全可靠,操作简单,使用的原材料易获得,成本较低。关键词:电解水;控制系统;模块在科技快速发展的今天,环境的破坏日益严重,人们逐渐意识到保护环境的重要性。[1,2,3]使用化学清洁消毒剂已成为当今社会人们离不开的生活必需品,化学清洁消毒剂的大量使用会导致环境污染。[4,5

    艺术科技 2019年8期2019-07-24

  • 非贵金属电解水催化剂研究进展
    定性、低成本的电解水催化剂是当前电解水领域中的首要发展方向。贵金属储量低、价格昂贵,限制了其长期大规模的应用,过渡金属基催化剂,包括金属氧化物、金属氢氧化物、羟基氧化物、硫化物、硒化物、氮化物、磷化物等材料作为电解水催化剂展现了优异的催化性能,有望成为贵金属催化剂的替代品。文章对层状金属氢氧化物催化剂领域近年的研究工作做简要总结,为进一步研究相关催化剂提供一些参考。关键词:电解水;催化剂;过渡金属中图分类号:O643.36 文献标志码:A 文章编号:209

    科技创新与应用 2019年20期2019-06-27

  • 电解水配制有机硅肥对黄瓜吸收硅的影响
    食和病菌入侵。电解水作为小分子团水,具有容易被吸收的特性,因此,利用电解水配制溶剂是否能有效地促进溶质的吸收,特别是利用电解水进行有机硅叶面肥的配制是否能有效促进蔬菜对硅的吸收,是值得研究的内容。1 材料与方法1.1 试验材料雄一酸性电解水,由四川建元天地环保科技有限公司制造的雄一农业电解水肥处理设备生产;有机硅肥,爱农购牌;黄瓜品种为津优5号,购买于绵阳龙门种子批发市场。1.2 试验方法试验于2018年8月15日至11月15日在四川利他利安有机蔬菜生产模

    长江蔬菜 2018年24期2019-01-16

  • 雄一电解水的稳定性研究
    伟 严洁 徐军电解水通常是指含盐(如氯化钠或者碳酸钾)的水经过电解之后所生成的产物。电解水在农业和工业上都具巨大的应用前景,特别是在农业上的应用是近几年的一个研究热点。但合适高效的电解水设备和配套的应用技术的开发一直是电解水农业技术推广的瓶颈。江油市微生物技术应用研究院和西南科技大学联合攻关,成功地研发出了 “雄一电解水·肥”处置设备。该设备和相关配套技术的开发成功填补了国内在该领域的空白。“雄一电解水·肥”处置设备实现了生产过程全自动化,以及远程监测与操

    长江蔬菜 2018年22期2018-12-25

  • 雄一电解水·肥在黄瓜生产上的应用效果研究
    ,高级工程师,电解水农业的开拓者,申请发明专利30余项;四川建元天地环保科技有限公司董事长,江油微生物技术应用研究院院长;长期从事绿色高品质农产品的生产技术开发研究,创新地研发了具有国内领先水平的电解水设备,并完善了电解水农业技术。近年来分别获第六届赤峰市优秀青年企业,第八届内蒙古自治区优秀青年企业家,爱心中国——首届中华慈善人物,第二届国际慈善论坛国际民间慈善奖,第三届、第五届国际民间慈善人物奖,第四届最具社会责任感企业家奖,慈善中华行——慈善中华行杰出

    长江蔬菜 2018年18期2018-11-28

  • 施用电解水对蔬菜吸收土壤中重金属的影响
    ,高级工程师,电解水农业的开拓者,申请发明专利30余项;四川建元天地环保科技有限公司董事长,江油微生物技术应用研究院院长;长期从事绿色高品质农产品的生产技术开发研究,创新地研发了具有国内领先水平的电解水设备,并完善了电解水农业技术。近年来分别获第六届赤峰市优秀青年企业,第八届内蒙古自治区优秀青年企业家,爱心中国——首届中华慈善人物,第二届国际慈善论坛国际民间慈善奖,第三届、第五届国际民间慈善人物奖,第四届最具社会责任感企业家奖,慈善中华行——慈善中华行杰出

    长江蔬菜 2018年16期2018-10-09

  • 酸性氧化电解水防治黄瓜霜霉病效果试验
    必要。酸性氧化电解水是一种由氧化电解水生成器生产的电功能水,具有广谱杀菌功能[1,2]。作为一种新型杀菌液,酸性氧化电解水除具有广谱、高效杀菌优点外,还无毒无残留,使用时遇光、空气及有机物可快速还原成普通水,目前已在医药卫生和食品加工保鲜等领域广泛应用[3,4]。为拓展酸性氧化电解水在农业生产中的应用,为推广应用提供科学依据[5],探索其对黄瓜霜霉病的预防控制作用,开展酸性氧化电解水防治黄瓜霜霉病效果田间试验。1 材料与方法1.1 试验材料供试酸性氧化电解

    长江蔬菜 2018年16期2018-10-09

  • 雄一电解水对茄子黄萎病的防治研究
    措施。1 利用电解水防治茄子黄萎病试验效果作为一种常见的土传病害,当茄子植株发生黄萎病时,一般很难得到有效的防治。笔者曾经采用化学方法如喷施多菌灵等杀菌剂,及喷施生防菌剂,黄萎病均不能得到有效防治。1.1 试验设计2018年4~6月,在西南科技大学实验农场进行了利用电解水防治茄子黄萎病的盆栽和大田试验研究。盆栽试验(70 cm×40 cm×26 cm 塑料盆,每盆2株,每个处理10盆)和大田试验(面积667 m2,株距40 cm)均设置了电解水处理和对照2

    长江蔬菜 2018年14期2018-08-21

  • 电解水农业技术 ——解决农产品农残的有效途径
    ,高级工程师,电解水农业的开拓者,申请发明专利30余项;四川建元天地环保科技有限公司董事长,江油微生物技术应用研究院院长;长期从事绿色高品质农产品的生产技术开发研究,创新地研发了具有国内领先水平的电解水设备,并完善了电解水农业技术。近年来分别获第六届赤峰市优秀青年企业,第八届内蒙古自治区优秀青年企业家,爱心中国——首届中华慈善人物,第二届国际慈善论坛国际民间慈善奖,第三届、第五届国际民间慈善人物奖,第四届最具社会责任感企业家奖,慈善中华行——慈善中华行杰出

    长江蔬菜 2018年12期2018-08-21

  • 雄一电解水·肥处置设备与技术的创新
    设备组成雄一电解水·肥处置设备包括电源装置、用于采集酸性水产品和碱性水产品的 pH值、ORP值、TDS(总溶解性固体物质)值、盐度值和液位值的信号采集装置,2个分别用于储存酸性水溶液和碱性水溶液的溶液罐,2个分别用于碱性水溶液和酸性水溶液的电解槽,分别通过管路与对应的溶液罐连通的自动化控制,以及设置于各个管路上通过继电器实现控制的泵和(或)阀。整个系统由交流电源、电解电源、软化自来水供水系统、氯化钠溶液供给系统、碳酸钾溶液供给系统、电解系统、监测控制系统

    长江蔬菜 2018年8期2018-05-09

  • 电解水农业技术的开发推广与应用
    军 严洁 肖伟电解水又称电解离子水或者氧化电位水,主要通过电解水生产设备电解含电解质的水获得,一般是将一定浓度的NaCl或K2CO3溶液置于电解槽中,其在电场作用下,消耗微量电能,用隔膜分离阴阳极而生。电解水一般分为强酸性电解水、强碱性电解水、微酸性电解水和弱碱性电解水。不同pH值的电解水在日常生活中有着不同的应用。一般的设备生产的电解水可用于工业油污或厨房灶台等油污的清洗,也可用于居家、医院、办公场所的消毒等[1]。1 电解水在农业中的应用酸性电解水与碱

    长江蔬菜 2018年6期2018-05-08

  • 电解水电解水技术的研究进展
    伟 徐军 严洁电解水又称电解离子水或氧化电位水,一般是利用电解槽将NaCl溶液或者K2CO3溶液在消耗微量电能的条件下进行电解,并用隔膜分离而生成的酸性电解水和碱性电解水的总称。在生产过程中可以通过电解NaCl溶液得到含次氯酸分子的酸性电解水,通过电解K2CO3溶液得到含钾离子的碱性电解水。酸性电解水中主要含有氢离子、次氯酸、溶解氧,其pH值可以达到1.5左右,而碱性电解水中主要含有钾离子、氢氧根离子并富含氧离子,其pH值可以达到13.5左右。强酸性电解水

    长江蔬菜 2018年10期2018-03-24

  • 储奶罐电解水清洗除菌效果与清洗模式优选
    明,3储奶罐电解水清洗除菌效果与清洗模式优选刘 羽1,2,王朝元1,2,3※,施正香1,2,3,李保明1,2,3(1. 中国农业大学水利与土木工程学院,北京 100083; 2. 农业部设施农业工程重点实验室,北京 100083;3. 北京市畜禽健康养殖环境工程技术研究中心,北京 100083)热碱或热酸循环冲洗是奶牛场挤奶系统原位清洗(clean-in-place,CIP)的关键步骤,所采用的商业清洗剂多呈强碱性或强酸性,长期使用会腐蚀挤奶系统,且产生

    农业工程学报 2017年20期2017-11-13

  • 微酸性电解水用于鲜切莲藕杀菌处理的实验研究
    008)微酸性电解水用于鲜切莲藕杀菌处理的实验研究胡朝晖1,吴彤娇2,李慧颖2,郝建雄2,刘海杰3 (1.河北省邯郸市疾病预防控制中心,河北邯郸 056002;2.河北科技大学生物科学与工程学院,河北石家庄 050018;3.中国农业大学食品科学与营养工程学院,北京 100083)鲜切果蔬的微生物安全问题一直是食品安全领域的研究热点,电解水技术在食品安全上的应用日益受到重视。以鲜切莲藕为研究对象,以强酸性电解水和次氯酸钠溶液作为对照,对微酸性电解水处理鲜切

    河北工业科技 2016年1期2016-09-06

  • 电解水消毒设备及工艺在规模化猪场的应用
    30)消毒工艺电解水消毒设备及工艺在规模化猪场的应用丁玉春1,刘 文1,林保忠1,葛良鹏1,郝晓霞2(1.重庆市畜牧科学院,重庆 402460;2.四川农业大学,成都 611130)微酸性电解水是一种新型的畜禽场消毒剂,其具有杀菌高效广谱、无污染无残留等优点。市场上存在很多种类的微酸性电解水机,其制备原理、电解方式和所用原料存在一定的差异,文章主要介绍电解水在猪场的应用工艺。微酸性电解水;消毒剂;设备;消毒工艺随着我国养殖业的发展,规模化养殖场内的环境卫生

    猪业科学 2015年12期2015-10-31

  • 不同PH值电解水抑菌效果的比较研究
    9)不同PH值电解水抑菌效果的比较研究张素芬(山西大同大学,山西 大同 037039)酸性电解水作为一种新型机能水,在我国已被广泛用于食品杀菌行业,本文在以强酸性电解水的杀菌机理及其应用分析的基础上,以自来水为对照,比较不同PH值电解水抑菌效果。结果表明:pH值为5.8、6.8及9.0的电解水及自来水的杂菌污染率分别是0.5%、1.7%和13.3%,酸性电解水的杀菌效果最佳并且绿色环保,可以作为食用菌生产用水,用做平菇菌种培养过程中的抑菌剂。因此,pH值为

    湖南城市学院学报(自然科学版) 2015年4期2015-08-27

  • 电解水装置的3种改进
    的目的教材中的电解水装置有如下缺点:重心太高,不稳定;玻璃制品,易损坏;价格高,不适合普遍使用;反应慢,实验用时长。研制新的电解水装置,能够快速安全准确地完成实验,是教学所需。2 实验用品学生电源、导线、止水夹、3套自制的电解水发生器(浮沉式电解水发生器、压水式电解水发生器、压气式电解水发生器)。3 实验装置4 改进实验的原理说明4.1 浮沉式电解水发生器由烧杯、碳棒电极、带刻度的塑料管(电极固定在可浮动的带有刻度的塑料管上)构成。当进行电解水时,先将电极

    中小学实验与装备 2014年3期2014-09-17

  • 法开发电解水氢化酶激活试剂
    法开发电解水氢化酶激活试剂法国国家科研中心日前发表公报称,开发出一种新试剂,能在试管内激活微生物体内的一种酶以催化电解水制氢过程,降低制氢成本。据了解,该试剂由一种与氢化酶活性中心相似的仿生化合物和蛋白质组成,能够与不具有活性的氢化酶发生反应,并将其仿生部分转移至氢化酶中,从而激活氢化酶的催化作用。受该成果启发,研究人员认为,通过合成不同的氢化酶活性中心相似物可能激活更多种类的酶,从而找到一种可利用的最高效、最稳定的酶作为电解水制氢的催化剂。

    当代化工研究 2013年6期2013-08-15

  • 酸性电解水冰理化指标变化对副溶血性弧菌杀菌效果的影响
    06)近年来,电解水冰逐步成为一种新型的冷杀菌保鲜技术。该技术不仅结合了普通冰的低温优势,而且结合了电解水快速、广谱杀灭微生物的优点[1]。目前,有关电解水冰的研究主要涉及食品保鲜和微生物杀灭等方面。Feliciano[2]等研究表明,电解水冰可减少鱼片中大肠杆菌和恶臭假单胞菌数量;Kim[3]研究表明,电解水冰可以显著阻碍鱼中需氧菌和嗜冷细菌的生长;同时,与普通自来水冰对秋刀鱼的保存相比,电解水冰可以延长大约4~5 d的货架期;Phuvasate[4]等

    食品与生物技术学报 2013年11期2013-05-21

  • 电解水浸种对苦瓜种子发芽的影响研究
    熊德桃 赵萍电解水浸种对苦瓜种子发芽的影响研究万新建 缪南生 熊德桃 赵萍研究了电解水浸种对苦瓜种子发芽的影响。研究结果表明,电解水浸种对苦瓜种子发芽有促进作用。采用酸性电解水浸种,发芽势、发芽率和发芽指数均明显提高;采用碱性电解水浸种,不仅能显著提高种子活力,还有有效抑制霉菌的作用。电解水 浸种 苦瓜 发芽近年来,苦瓜日益受到消费者喜爱,栽培效益较高,生产发展迅速,但由于苦瓜种子种皮厚而硬,吸水困难,加之种子个体间成熟度与含水量的差异,播种后存在发芽缓

    长江蔬菜 2011年3期2011-01-25