他先是写他的这个电子式,这要注意他是不带电的,他和那个氢氧根不一样,这个不带电,这个氧和这个氢他有一对公用电子,对,这边有一个单电子,他没有成件, 上面下面各两点,就这样这样的这一圈共七个点子,他这边没成件。 氧元素的画架,这是多少架?负一架,这个不是负二,这个氧他只形成了这一个电子队,并且这个电子队他偏向氧,氧的电负性强,吸电的能力强,这是负一架的。看第二,这个断的近, 他的这个结构双氧水是这样的,他断的什么劲?是不是从这里断的?养养劲,这是非 急性宫甲金选 d 同种原子形成的危急性。第三,阴极生成,他的这个电极反应,这个直接写阴极,是氧气得电子还是失电子得电子,对吗?同学们,这个氧要变成副甲,不过要注意 这个双氧水,这个氧他是负一下的,两个氧得两电子,不是四个了,生成的是双氧水,补一下电荷,这边两个氢离子,这是酸性的,就这个。
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特别棒的同学发了这样一道题,说真的,这种题很多同学做半天不一定做出来。这个我很清楚,这个电话学本身就是一个难点,但是一些学霸也就十几秒拿到这个题,不用看题干, 反正就那点东西,直接看选项,看看能不能秒一些。这里面这个 c 能直接秒他是对的, 他是问地级,这个反应,地级在这里,这边都给了水生成了强剂,自由基,还有氢离子, 那就是这个肯定有同学会说,你怎么知道这是失电子,又想半天,这是不灵活。我们不用管这边是得还是失, 直接利用电和首行,这边是氢离子,带一个正电,要注意这个自由基,他是不带电的,这边这个点代表着这边的电子没有成对,他只有一个单电子, 他很容易发生反应,比较活泼,但是他不带电,所以这边只有这一个正脸,那这边肯定也是一个正脸, 电子带负电减电子,就是带正点,这个对,还有能秒的吗? a, 他也能秒,他也对。我们回到这个图,这个图他是两个装置, 那一个是圆电池,一个是电结池,哪一个是圆电池啊?肯定是这一个,为什么是他? 看到微生物了吗?看到微生物几乎都是原电池,当然也有可能是电池,那个也有,但是这个装置它长得这个样, 是不是很像燃料电池?你们看,这里是本分,它是有机燃料,这里充个酸根是氧化剂,类似于氧气, 那这个就是一个微生物燃料电池也可以。换一个角度,本分具有还原性, 它具有氧化性,二者能自发氧化还原,这是本质。它既然是圆电池,我们说过,根据技巧,有燃料的这一集是负极,所以它是 负极,他是正极。有同学可能会说,这个我一旦忘了怎么办?他就根据画架看,这个个的画架他好找,这个个他是正六,这个个正三,画架下降了。 得电子,得电子的是哪一级?正极,这是正极,那这边阳极,正极连的天极石,这边阳极,这里阴极,我们再看选项,还有两个,这个地他也对二四种 钠离子,氯离子减小,哎,是这个膜,这又是利用技巧,他说他俩都减少,就说明这里面的钠离子和氯离子都移动,他要移动到两边。根据 技巧,在元电池中离子的移动方向正正负负,就是说阳离子移向正极,阴离子移向负极。既然如此,这个绿离子他就会移向 这边这个负极,那离子则一向这边的正极。他问的是 n 为 n, 在这里自然是阴离子交换膜,绿离子是阴离子 底对排除法选 b b。 这个其实一看就错了,你们想一想, c 级区这边是阴气,谁在放电?是这个氢离子,是氢离子在得电子生成了氢气,放电顺序一定要很熟。 氢离子他在钠离子的前面,就不多说了,是他在放电,所以这一起减少的这个质量就是这个氢离子,他变成氢气跑走了。 电子是没质量的,不用管他。猛的一看,好像是质量减轻,但千万别忘了 还有离子的移动,这里质子交换膜他是只允许氢离子移动,为了保持一个电中性,这边氢离子少了,那这边就会有氢离子移动过来做补充,这也代表着 这边氢离子他少多少,这边氢离子就过来多少。那这边的质量会减轻吗?不会,他是保持不变的。这个 b 是一个陷阱,答案选 b。


强机自由基的艰难温室之路一九八七年,科学家格拉泽提出普遍公认的高级氧化定义,乐于产生强机自由机为目的的氧化工艺都叫做高级氧化工艺。 假机制药机是目前已知的可以用在水处理和空气净化中应用的最强氧化剂。它的标准还原定位是二点八伏 强劲自由基具有极强的氧化性,他这是他可以和绝大多数的有机物和无机物对水中迅速反应,反应时间是微妙级。 假机制药机和有机物的反应具有很低的选择性,他与有机物氧化受力大多在十到八次方到十到十次方,因此很多和臭氧反应缓慢的有机物都可以和假机自由机快速反应。 那么问题来了,怎么样能得到强制自由基呢?下面讲一讲强制自由基的艰难问世之路。 一九八三年,化学家芬顿发现过氧化氢和二届铁离子的混合溶液具有较强的氧化性,可以将 当时已知的有机化合物如纯脂氧化为无积碳,氧化效果十分显著。但是随后半个世纪中,这种氧化剂的四季的强氧化剂没有得到太多的重视。 进入了二十世纪七十年代以后,芬顿世纪在化学环境中才找到找到了他的应用场所啊,他用在去除难以嫁来的有机物的高能力的芬顿世纪,在易燃物沸水含有沸水、含粉沸 水、交换废水而销基本废水和二二本安废水等废水领域的处理得到了很广泛的应用。那么分盾法呢?适用污水,不适用于给水和进水,而且设备造价贵,使用成本比较高。第二个, uov 和二氧化碳催化法,在高压供灯产生紫外线照射下 错牙和二氧化碳反应,产生强机自由基。但是由于二氧化碳 光催化的过程过于复杂,而且材料成本非常高,目前仅用于高端医药废水处理领域,他也不能应用到给水处理中。第三步,那就是啊,臭氧和紫外线联合供应,目前 尚处于研发阶段,常规的 u v 二五四纳米和 u v 幺八五纳米的紫外线照出底下仅能产生少样的 抢机自由机,但是我们可以通过调节出氧的浓度和 uv 的波长,应该可以达到空间消毒的一个效果。我们公司呢,也在进行研究 啊,最后我们就说说啊,第四个阶段,那就是朝阳气泡法。朝阳气泡法总语问世了,在二零零七年日本在农业博览会首次讲座。朝阳气泡法用于农业无农药杀菌。朝阳 气泡法利用微米级的气泡在气液表面产生的负电,激发出强击自由基,高效环保无残有的特点,可用于生态核桃 这里给水处理,净水行业、污水处理、日品食品超氧清洗中诸多领域。我们公司呢,在二零一八年借鉴了日本超氧气泡法的一个基础上,通过四年的研发改进工艺,用传统加压容器减压释放的方法,制造出价格低, 工艺精准的可靠的超氧气泡机。目前我们研发的产品啊,这应用的产品有暗机核道处理机,有泡漂浮式核浮机以及牛腩发生机。 当然我们也用于食品行业的清洗以及机械工业清洗行业,那么更多的产品呢?在研发中,感谢大家。