While environmental fate and transport of nano-sized TiO2 (nTiO2) attracts intensive attention, how physical
characters of natural waters, such as water type, temperature, and flowing velocity, impact the mobility of
nTiO2 remain unclear now. In this work, ultrapure water, lake water, and sea water were chosen to investigate
the aggregation and sedimentation behaviors of nTiO2 under a series of environmental conditions with varying
feeding concentration, water temperature, and flow velocity. In general, the results demonstrated poorer stability
of nTiO2 in sea water than other water types. After a 7-hour test (initial nTiO2 = 100 mg/L), the nTiO2 hydrodynamic
sizes, sedimentation rates, and zeta potentials differed significantly in ultrapure water (545 nm, 24%,
−30 mV), lake water (1374 nm, 56%, −16 mV) and sea water (2152 nm, 87%, −3 mV). Meanwhile, the study
exhibited significant influences of initial nTiO2 concentration (10–100 mg/L) on the behaviors of nTiO2 in sea
water and lake water but negligible impact on ultrapure water. Ambient temperature also directly affected the
aggregation and sedimentation rates of nTiO2, both hydrodynamic diameters and sedimentation of nTiO2 increased
markedly with the rising ambient temperatures (10–60 °C). In contrast, increasing water flow velocity
(0–0.32 m/s) lowered the hydrodynamic diameters and sedimentation rates of nTiO2, although the influence
of flowing velocity on the aggregation of nTiO2 was partially reversible
ในขณะที่ชะตากรรมสิ่งแวดล้อมและการขนส่งของ TiO2 ขนาดนาโน (nTiO2) ดึงดูดความสนใจเร่งรัด วิธีทางกายภาพอักขระของน้ำธรรมชาติ เช่นชนิดของน้ำ อุณหภูมิ และความ เร็วไหล ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของnTiO2 ยังคงชัดเจนอยู่ ในงานนี้ น้ำบริสุทธิ์พิเศษ น้ำทะเลสาบ น้ำทะเล และเลือกในการตรวจสอบพฤติกรรมการรวมตัวและตกตะกอนของ nTiO2 ภายใต้ชุดของสภาพแวดล้อมต่าง ๆนมเข้มข้น อุณหภูมิน้ำ และอัตราความเร็ว ทั่วไป ผลลัพธ์แสดงให้เห็นถึงความเสถียรย่อมของ nTiO2 ในน้ำทะเลกว่าน้ำชนิดอื่น ๆ หลังจากการทดสอบ 7 ชั่วโมง (เริ่มต้น nTiO2 = 100 mg/L), nTiO2 อุทกพลศาสตร์ขนาด อัตราการตกตะกอน และซีตาศักยภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในน้ำบริสุทธิ์พิเศษ (545 nm, 24%−30 mV), น้ำทะเลสาบ (1374 nm, 56%, −16 mV) และน้ำทะเล (2152 nm, 87%, −3 mV) ในขณะเดียวกัน การศึกษาแสดงอิทธิพลสำคัญของความเข้มข้นเริ่มต้น nTiO2 (10-100 mg/L) ในลักษณะการทำงานของ nTiO2 ในทะเลน้ำ และน้ำทะเลสาบ แต่ผลกระทบน้อยมากในน้ำบริสุทธิ์พิเศษ อุณหภูมิยังผลกระทบเพิ่มอัตราการรวมตัวและตกตะกอนของสมมาตรอุทกพลศาสตร์และตกตะกอนของ nTiO2, nTiO2อย่างเด่นชัด ด้วยการเพิ่มอุณหภูมิโดยรอบ (10 – 60 ° C) ในทางตรงข้าม เพิ่มความเร็วของกระแสน้ำ(0 – 0.32 m/s) ลดลงขนาดอุทกพลศาสตร์และอัตราการตกตะกอนของ nTiO2 แม้ว่าอิทธิพลของไหลความเร็วการรวมกลุ่มของ nTiO2 รับกลับบางส่วน
การแปล กรุณารอสักครู่..
![](//thimg.ilovetranslation.com/pic/loading_3.gif?v=b9814dd30c1d7c59_8619)
ขณะที่ชะตากรรมสิ่งแวดล้อมและการขนส่งของนาโน TiO2 ( ntio2 ) ดึงดูดความสนใจมาก วิธีทางกายภาพตัวละครของน้ำธรรมชาติ เช่น ประเภท อุณหภูมิน้ำ และไหลต่อการเคลื่อนไหวของความเร็วntio2 ยังคงชัดเจนในตอนนี้ ในงาน บริสุทธิ์มากน้ำ น้ำในทะเลสาบ และทะเลน้ำเลือกที่จะศึกษากลุ่มและพฤติกรรมการตกตะกอนของ ntio2 ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกับชุดความเข้มข้นของอาหารอุณหภูมิ และความเร็วของการไหล โดยทั่วไปการเปลี่ยนแปลงความมั่นคงคลิของ ntio2 ในน้ำทะเลมากกว่าชนิดน้ำอื่น ๆ หลังจากการทดสอบเบื้องต้น ( 7 ntio2 = 100 mg / L ) , ntio2 อุทกพลศาสตร์ขนาด , อัตราการตกตะกอนและซีตาศักยภาพแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในน้ำบริสุทธิ์มาก ( 545 nm , 24 %− 30 MV ) น้ำในทะเลสาบ ( 1875 nm , 56 % , − 16 MV ) และทะเล ( 2152 nm , 87 % , − 3 MV ) ในขณะเดียวกัน , การศึกษาแสดงอิทธิพลของความเข้มข้น ntio2 ระดับเริ่มต้น ( 10 – 100 mg / L ) ต่อพฤติกรรมของ ntio2 ในทะเลน้ำและน้ำในทะเลสาบ แต่ผลกระทบโดยบริสุทธิ์มากน้ำ อุณหภูมิยังส่งผลกระทบโดยตรงและอัตราการตกตะกอน ntio2 ทั้งขนาดและการตกตะกอนของ ntio2 ดัชนีเพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัดกับเพิ่มอุณหภูมิโดยรอบ ( 10 – 60 ° C ) ในทางตรงกันข้าม การเพิ่มความเร็วการไหลของน้ำ( 0 ) 0.32 เมตรต่อวินาที ) ค่าดัชนีลดลงและอัตราการตกตะกอน ntio2 แม้ว่าอิทธิพลของความเร็วในการไหลของ ntio2 ถูกย้อนกลับได้บางส่วน
การแปล กรุณารอสักครู่..
![](//thimg.ilovetranslation.com/pic/loading_3.gif?v=b9814dd30c1d7c59_8619)