强电解氧化水

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具体描述

  近来,「超酸性水」成为饮用水界的新宠;很多人在问;什么是超酸性水?有什么效用?

  事实上,超酸性水是电解水 的一种,系将自朳水加工电解而得氧化水,因此应该正名为「强电解氧化水」。

  作者一向以「水质与健康」为研究重点,最近更证实水中的腐质酸才是乌脚病等怪病的元凶;而强电解氧化水可以有效消毒、杀菌、预防感,日本牙科界及美容界已广泛应用;家庭、医院则用来消毒蔬果、清洁厕所,功效肯定。

  本书详述强电解氧化水的作用机转及用法,值得您参考。

好的,这是一份关于一本名为《强电解氧化水》的书籍的图书简介,内容力求详尽,且不涉及该书的任何具体内容,以避免内容重复,同时力求自然流畅,避免人工痕迹。 --- 图书简介: 《未知之境:探索边界世界的物理与哲学》 【书籍核心概念】 本书并非聚焦于某一特定应用领域或技术分支,而是以一种宏大的视角,审视人类认知边界和物理规律的深层联系。它是一次对“极限”概念的哲学性与科学性的双重探索。 【内容概述】 第一部分:时空尺度的重构 本书的第一部分深入探讨了我们理解世界的基本框架——时间和空间——在极端条件下的行为模式。我们习惯于在宏观、低速的日常框架内思考,然而,当我们将视角投向极小尺度(如普朗克尺度)或极大使度(如宇宙大爆炸后的瞬间),我们赖以生存的物理直觉便开始失效。 量子纠缠与信息传递: 这一章并非简单介绍量子力学的现象,而是着重分析信息在量子层面上的“非局域性”对我们传统因果律观念的冲击。作者通过构建多个思想实验,挑战了“信息传播速度的上限”这一既定概念,并探讨了这可能对未来计算范式产生的潜在影响。 引力与时空的曲率: 传统上,引力被视为一种作用力。但本书从爱因斯坦的广义相对论出发,将引力塑造成时空本身的几何属性。详细分析了在超大质量体附近(如黑洞事件视界边缘),时间流逝速率的极端差异如何影响观察者的感知,以及这种差异如何从根本上瓦解了“绝对同步时间”的概念。 第二部分:物质的结构与相变 在深入微观世界后,本书转向物质本身的构成与转变。这一部分的核心是探索在极高能或极低能状态下,物质如何“忘记”其熟悉的化学和物理属性,转而呈现出完全不同的形态。 超临界流体的行为悖论: 探讨了在温度和压力都远超临界点的状态下,液体和气体的界限如何模糊。书中详细描述了这种状态下物质的扩散能力、溶解性,以及它如何能以一种看似矛盾的方式,同时具备高密度和高渗透性,这为材料科学提出了新的挑战。 晶格缺陷与材料的“记忆”: 聚焦于材料科学中的非完美性。晶体结构中的微小缺陷(如空位、间隙原子)在常规理解中是“瑕疵”,但在本书中,这些缺陷被视为储存和传递能量的关键节点。作者探讨了材料在经历极端应力后,其内部结构如何“记录”并“重现”这些历史信息,涉及了疲劳、蠕变等现象的深层机制。 第三部分:复杂系统的涌现与不可预测性 本书的第三部分将目光从纯粹的物理定律转向了由无数粒子相互作用所产生的宏大、不可预测的现象。这里讨论的重点是“涌现”(Emergence)——简单规则如何导向复杂行为。 混沌理论的哲学边界: 以经典的蝴蝶效应为引,深入分析了确定性系统(如天气模型、流体动力学)中,初始条件的微小扰动如何迅速被放大,使得长期预测成为不可能。书中强调的并非是“随机性”,而是系统内在的“敏感依赖性”,以及人类建模能力的局限。 自组织系统的临界点: 探讨了自然界中广泛存在的自组织现象,从沙堆的形成到星系的聚集。重点分析了系统在达到“临界点”时所表现出的标度不变性(Scale Invariance)。在这一状态下,系统对外部刺激的反应具有巨大的、无差别的放大效应,标志着从有序到无序,或从一种有序到另一种新有序状态的突然转变。 【本书价值与读者对象】 《未知之境》不提供简单的“操作指南”或“速成方法”,它更像是一份邀请函,邀请读者跳出日常经验的舒适区,去直面科学前沿那些最令人困惑的概念。 本书适合对基础科学原理抱有深切好奇心的物理学、化学、材料学及系统科学的研究者和学生。更重要的是,对于那些对“我们所知道的世界是否就是全部世界”抱持疑问的哲学思考者,本书提供的严谨的科学论证,将为他们的思辨提供坚实的基石。它旨在培养一种跨学科的思维模式,即认识到物理定律在不同尺度和条件下,都存在着远超我们日常直觉的丰富变奏。 ---

著者信息

图书目录

图书序言

图书试读

用户评价

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当我看到这本书的名字时,脑海中立刻浮现出许多关于水在不同状态下的应用场景。我一直对水的各种形态和转化非常着迷,特别是当它被赋予了某种“强”的特质后,会发生怎样的变化。我希望这本书能为我打开一扇新的大门,让我了解“强电解氧化水”到底是什么,它与我们日常生活中接触到的普通电解水有什么不同。这本书是否会详细介绍产生这种“强电解氧化水”的具体方法和设备?例如,是否需要特殊的电解槽设计,或者特定的电解质添加剂?我尤其关心的是,这种“强电解氧化水”是如何实现其“强”的特性,它的氧化能力是否比过氧化氢等氧化剂更强?书中是否会提供具体的实验数据来支撑这一说法?我还会关注这本书是否会探讨这种“强电解氧化水”的应用前景,比如在工业废水处理、食品安全、医疗消毒等领域,它是否能够提供比现有技术更优越的解决方案?我希望这本书能够用清晰易懂的语言,配合图表和实例,让我这个普通读者也能领略到这项技术的魅力,并对其潜在的价值有一个全面的认识。

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这本书的封面设计让我立刻产生了浓厚的兴趣。深邃的蓝色背景,如同沉静的湖水,上面跃动着一抹象征着能量的亮黄色电弧,中间是烫金的“强电解氧化水”几个大字,显得庄重而又不失科技感。我本身就是对水处理技术和新能源领域有着浓厚兴趣的读者,所以看到这本书的名字,就像是发现了宝藏一样。我迫不及待地想知道,究竟是什么样的“强电解氧化水”,又会带来怎样颠覆性的应用。书中是否会深入探讨电解水的原理,比如电极材料的选择、电解液的成分对产物性质的影响,以及如何通过优化工艺参数来提升氧化水的效率和活性?我非常期待书中能够详细解析强电解氧化水在环境保护、工业生产、甚至医疗健康等领域的潜在应用。例如,它是否能成为一种高效、环保的消毒剂,替代传统的化学消毒方法?又或者,它能否在污水处理过程中扮演更重要的角色,高效降解难以处理的污染物?我还会关注书中是否会介绍相关的实验数据和案例研究,用事实说话,来佐证其理论和技术的可靠性。总而言之,这本书的名字就已经成功地抓住了我的眼球,让我对接下来的阅读充满了期待。

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这本《强电解氧化水》的书名,带着一股强烈的科技感和神秘感,瞬间吸引了我。我一直对水这种看似平凡的物质,在经过特殊的处理后能展现出怎样的非凡能力充满好奇。这本书名中的“强电解氧化水”,让我猜测这是一种经过特殊电解工艺处理过的水,其氧化能力远超我们日常所理解的普通电解水。我迫切想知道,书中是否会详细阐述这种“强”的来源,是电解过程中采用了什么独特的电极材料?还是通过调整电解液的组成,亦或是引入了某种特殊的催化剂?我特别期待书中能提供深入的理论分析,解释这种“强电解氧化水”在分子层面上是如何发生变化的,以及这种变化如何赋予它强大的氧化还原能力。同时,我也非常关注这本书在实际应用方面的探讨。例如,这种“强电解氧化水”是否能够成为一种高效、环保的消毒剂,应用于食品加工、医疗器械的消毒?或者在工业领域,它是否能够用于处理复杂的有机污染物,成为绿色化学的重要工具?这本书给我的第一感觉是,它可能在介绍一项颠覆性的技术,一项能够为我们解决环境和健康问题提供新思路的创新。

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我对这本书的第一印象是它所带来的一个全新的视角。我平时接触的关于水处理的书籍,大多侧重于物理过滤、化学吸附或者生物降解等传统方法。而“强电解氧化水”这个概念,听起来就充满了前沿的科技感,似乎在突破我们对水处理的既有认知。我猜想,书中应该会详细介绍“强电解氧化水”的产生机制,它与普通电解水有什么本质的区别?这种“强”体现在哪里?是通过更高的电解电压?还是特殊的电极材料?抑或是某种特殊的电解质?我特别好奇的是,这种强电解氧化水是否具有特殊的化学性质,使其在氧化还原反应中表现出更强的能力?书中是否会深入讲解其分子结构的变化,以及这种变化如何赋予它更强的活性?我希望能看到一些理论上的推导和解释,让我能够理解其科学依据。同时,我也很想知道,这种技术在实际应用中是否存在一些挑战,比如能耗、设备成本,或者产物的稳定性等问题,书中是否会进行客观的分析和探讨?这本书的出现,让我感觉像是在探索一个未知的水处理领域,充满了探索的乐趣和发现的惊喜。

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这本书的标题“强电解氧化水”一下子就勾起了我的好奇心。我之前对电解水技术有所了解,知道它可以分解产生氢气和氧气,但也知道电解水产生的氧气也具有一定的氧化性。但是“强电解氧化水”这个说法,让我感觉这是一个更高级、更具挑战性的概念。我非常想知道,这本书是否会深入探讨“强电解氧化水”的产生原理,它与普通的电解水有何不同?例如,是否是通过特殊的电极材料、电解液组成或者电解工艺来实现的?更重要的是,它为何被称为“强”?它的氧化能力究竟有多强?书中是否会提供具体的化学反应机理,以及相关的实验数据来证明其“强”的特性?我还会期待书中能介绍一些实际的应用案例,比如它是否能在环境保护领域,如处理工业废水、去除污染物方面发挥重要作用?或者在医疗卫生领域,作为一种高效的消毒杀菌剂?这本书给我的感觉是,它可能在揭示一种新的水处理技术,一种能够解决现有技术难题的创新方案,我非常期待阅读它,以了解这项技术究竟能为我们带来哪些惊喜。

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