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楼主: 无执无相守

新人请教一个技术问题,应该也是与自由能相关的

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发表于 2014-5-4 21:37:57 | 显示全部楼层
水在与声波共振时,发生气体反应,也会有蓝光发散,如果找对了声学共振频率,水分解同时发蓝光。
水的声学共振频率之一,428000Hz
发表于 2014-5-4 23:19:53 | 显示全部楼层
水分子的共振频率是微波炉频率的10来倍吧,是十几GHz以上吧
发表于 2014-5-14 16:30:20 | 显示全部楼层
天雁 发表于 2014-5-4 23:19
水分子的共振频率是微波炉频率的10来倍吧,是十几GHz以上吧

怎么知道那?
发表于 2014-5-14 16:30:42 | 显示全部楼层
爱·感恩的巫 发表于 2014-5-4 21:37
水在与声波共振时,发生气体反应,也会有蓝光发散,如果找对了声学共振频率,水分解同时发蓝光。
水的声学 ...

你怎么知道的?
发表于 2014-5-18 20:02:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 爱·感恩的巫 于 2014-5-18 20:03 编辑
求知的笨笨 发表于 2014-5-14 16:30
你怎么知道的?

这个现象就是声致发光效应,当声波穿过液体的时候,如果声音足够强,而且频率也合适,那么会产生一种“声空化”现象——在液体中会产生细小的气泡。气泡随即坍塌到一个非常小的体积,内部的温度超过10万摄氏度,在这一过程中会发出瞬间的闪光。这种现象被称为“声致发光”。
编辑摘要
  声致发光(Sonoluminescence).


  20世纪30年代,德国科学家发现,当声波穿过液体的时候,如果声音足够强,而且频率也合适,那么会产生一种“声空化”现象——在液体中会产生细小的气泡。气泡随即坍塌到一个非常小的体积,内部的温度超过10万摄氏度,在这一过程中会发出瞬间的闪光。这种现象被称为“声致发光”。科学家认为,如果产生的气泡越大,那么它坍塌后的温度就越高——甚至可能高达1000万度。这个温度足以引发核聚变反应。


  声致发光的物理机制可归纳为二大类,即电学机制与热学机制。电学机制的理论模型认为,在声空化过程中产生的电荷在一定条件下通过微放电而发光。热学机制主要包括黑体辐射模型及化学发光模型。


而水的光谱就是蓝色的。
发表于 2014-5-18 20:07:27 | 显示全部楼层
天雁 发表于 2014-5-4 23:19
水分子的共振频率是微波炉频率的10来倍吧,是十几GHz以上吧

这位同学,我说的是水的声学共振频率,而非电磁共振频率,微波炉的电磁振荡似乎只对氢原子反应,而不对水全面反应。
发表于 2014-6-26 22:46:08 | 显示全部楼层
爱·感恩的巫 发表于 2014-5-18 20:02
这个现象就是声致发光效应,当声波穿过液体的时候,如果声音足够强,而且频率也合适,那么会产生一种“声 ...

哈哈 在感觉太遥远了
发表于 2014-7-20 11:13:56 | 显示全部楼层
求知的笨笨 发表于 2014-6-26 22:46
哈哈 在感觉太遥远了

这个也确实要有一定的学识才行的,不像自由能源手册那么简单的。
发表于 2014-9-20 20:10:54 | 显示全部楼层
哈哈   平常心吧!
发表于 2018-3-24 18:42:04 | 显示全部楼层
强力催化剂能够将水分解成H2和O2

这是一种表面包被着石墨烯和一种铁、锰、磷化合物的泡沫镍,可以作为水分解催化剂使用,能够催化水分解同时产生氢气和氧气。
这些材料是在莱斯大学合成的,并在休斯顿大学进行的测试。

由莱斯大学和休斯敦大学的科学家开发的一种催化剂可以将水分解为氢和氧以产生清洁能源。


在莱斯生产和休斯敦进行测试的这种电解薄膜是一种由镍、石墨烯和一种铁、锰、磷化合物所形成的三层结构的薄膜。泡沫镍给薄膜
提供了一个大的表面,导电石墨烯可以防止镍被降解,同时金属磷酸盐能够进行反应。

莱斯化学家Kenton Whitmire和休斯顿电气和计算机工程师Kenton Whitmire和他们的实验室开发了这种膜,克服了常规催化剂的缺陷
(能够催化产生氧气或者氢气但是二者不能同时产生)。

Whitmire在文章中提到,普通金属在催化过程中有时会氧化。通常,析氢反应是在酸性环境中完成的,而析氧反应是在碱性环境中完成的。
我们研发了一种材料不管是在酸性溶液还是碱性溶液中都是稳定的。

这一发现是建立在研究人员在今年早些时候发现的一种简单的氧释放催化剂的基础上。在这项工作中,研究小组直接在半导体纳米天线阵列
上添加催化剂,在光解水反应中它能将阳光转化为能量。
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