气溶胶在净化厂房使用比较广泛,气溶胶一词是由乌?格勃松提出,将其一般定义为微粒悬浮体,它具有下列各种特性。
1、气溶胶粒子最重要的特性就是在总能量平衡中投入表面能量的重要性。这种情况在水滴上表现得尤为明显,水滴形式本身的存在全赖于表面张力。
2、粒子的性质取决于它的粒径,形状、化学成份和形成,形成稳定的缔合子的能力。
与分子有区别,分子的粒径可在化学反应之后得到膨胀。洁净厂房分散性粒子的粒径是在非弹性机械碰撞后得到增大。此处的关键点在于经过结合后表面能量减少。因此就过渡到更适当的能源状态。可以理解,在粒子粒径超过分子粒径约J 0-100倍时,粒子就开始具有合成特性(以及在边界表面上趋向于压缩)。如果将玻尔半径作为分子的特征粒径,则100个分子将结合成约为10-9米的粒径。常常就将此0.001微米数值作为气溶胶粒径的下限。气溶胶粒子粒径的上限,因观察的体系的特殊性而有较大范围的变化。例如,可以根据水滴沉降速度受到的限制取极限值为100微米。在雷雨云团的大气过程中此数值会增加至数分之一毫米。在分散体系运动课题中,归于氖溶胶粒子类的隶属标准为吸引运动气体的能力。在这方面,上限同样为数分之一毫米。
3、与物质的相态不同,一切空气分散体系具有相对于沉降在表面上和沉积在外场的生命终结时间,并且因有凝聚作用而具有不稳定性。与水溶胶相比,水溶胶具有强力的稳定机理,例如有双层电子层,而气溶胶就没有这种因素。同一种物质的物理和化学性质因物质的整体块状和纤细分散的形式不同而有巨大的差异。气溶胶形态的物质易于进入化学反应,但它不参加反应,因为它处于一种集合体状态。例如,众所周知某些金属粉末和尘埃能自燃,与块状相比,细小的粒子由于结构规律性较差,而变得易于相粘结,细小粒子的电学物理和光学特性也会变化:表面分子会携带大量掺杂进入导电性,幅射频谱和吸收。
4、气溶胶是相互作用的分子的合成整体,它具有集合效应,如凝聚和光的吸收与散射。