
美:/'ɪˌlektroʊɑːzˈmoʊsɪs/
n. [物化] 電滲,[物化] 電滲透
The results show that the fabrication process of the microfluided chip is simplified, and the electroosmosis property is steady.
結果表明,該芯片的制作工藝簡單,且電滲性能穩定。
Surface electroosmosis method can reduce coal tangential resistance but the pole distribution affects the result of reducing resistance.
表面電滲法可有效地減少煤的切向阻力,但電極分布對電滲效果有很大影響。
Surface electroosmosis method can reduce coal tangent ial resistance but the pole distribution affects the result of reducing resistance.
表面電滲法可有效地減少煤的切向阻力,但電極分布對電滲效果有很大影響。
Therefore, the SDS-PAGE gel extraction combining with electroosmosis and dialysis recycling are good and easy to purify the inclusion body proteins.
因此,SDS - PAGE切膠純化後電滲、透析回收是純化重組包涵體蛋白有效、簡便的方法。
The success rate of porous conductive membrane preparation on fused silica capillary was greatly improved by control of voltage bias and electroosmosis effect.
通過控制電壓偏置方向,利用電滲流效應使毛細管多孔導電膜的刻蝕成功率得到顯著提高。
電滲(electroosmosis)是電動力學現象中的一種,指在外加電場作用下,液體通過多孔介質、毛細管或帶電表面發生定向移動的現象。其原理基于固液界面處的雙電層效應:當帶電表面(如玻璃、陶瓷或生物膜)與電解質溶液接觸時,表面電荷會吸引溶液中的反離子,形成固定的斯特恩層和可移動的擴散層。施加電場後,擴散層中的離子帶動周圍液體整體運動。
該現象由俄國科學家費奧多爾·列依斯于1808年首次發現,其數學描述可用亥姆霍茲-斯莫魯霍夫斯基方程表示: $$ u{eo} = frac{epsilon zeta E}{mu} $$ 其中$u{eo}$為電滲流速,$epsilon$為介電常數,$zeta$為zeta電位,$E$為電場強度,$mu$為液體粘度。
電滲技術廣泛應用于:
經典理論模型可參考經典教材《膠體與表面化學導論》(第三版),實驗參數測定方法詳見ASTM E2865标準規範。
Electroosmosis(電滲)是一種在電場作用下液體相對于多孔固體材料或帶電表面發生定向移動的現象。以下是詳細解釋:
基本定義與原理
Electroosmosis屬于電動現象的一種。當直流電場施加于多孔介質(如土壤、凝膠膜)時,介質表面吸附的帶電離子會形成雙電層,導緻溶液整體帶電。此時,液體在電場驅動下向電極方向移動。例如,在紙電泳中,帶負電的濾紙吸附溶液中的正離子,使液體向負極遷移。
與其他電動現象的區别
不同于電泳(帶電顆粒在電場中的移動),電滲是液體本身的流動現象。兩者的運動方向可能相反,需結合分析。
應用領域
公式表達
電滲速度可通過以下公式描述:
$$
v_{eo} = frac{epsilon zeta E}{eta}
$$
其中,$epsilon$為介電常數,$zeta$為Zeta電勢,$E$為電場強度,$eta$為液體黏度。
注意事項
實際應用中需考慮介質材料、溶液性質及電場強度的影響。例如,在電滲加固土壤時,高含水量可能降低效率。
如需更完整的學術定義或技術案例,可參考(搜狗百科)及(環境應用)。
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