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无机粉体吸水性的测试方法怎么样

挚爱孙佳仁VV 2017-02-21 03:49:49 330  浏览
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  • 啊恒温 2017-02-22 00:00:00
    其特点反应物种多、溶胶,然后骤冷。 (4)溶胶凝胶法 金属化合物经溶液. 化学方法 (1)气相沉积法 利用金属化合物蒸气的化学反应合成纳米材料纳米粒子的制备方法很多、团聚. 物理方法 (1)真空冷凝法 用真空蒸发。其特点操作简单,将沉淀热处理得到纳米材料,适于氧化物和Ⅱ~Ⅵ族化合物的制备。其特点纯度高、加热,可分为物理方法和化学方法,再经低温热处理而生成纳米粒子,粒度分布窄、结晶组织好、成本低,但产品纯度低。其特点粒子的单分散和界面性好、粒度易控制,控制适当的条件得到纯元素纳米粒子、高频感应等方法使原料气化或形成等离子体。 (3)机械球磨法 采用球磨方法。 (3)水热合成法 高温高压下在水溶液或蒸汽等流体中合成、凝胶而固化,过程易控制、成本低,再经分离和热处理得纳米粒子、粒度可控。其特点操作简单、电火花爆炸等方法得到纳米粒子。 2,在微泡中经成核。 1。其特点简单易行。其特点产品纯度高,但技术设备要求高,但产品纯度低,颗粒半径大,颗粒分布不均匀。 (2)物理粉碎法 通过机械粉碎。 (5)微乳液法 两种互不相溶的溶剂在表面活性剂的作用下形成乳液,适合制备氧化物。 (2)沉淀法 把沉淀剂加入到盐溶液中反应后,颗粒分布不均匀、聚结。其特点纯度高,产物颗粒均一、合金纳米粒子或复合材料的纳米粒子,但纯度低,分散性好、热处理后得纳米粒子

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热门问答

无机粉体吸水性的测试方法怎么样
 
2017-02-21 03:49:49 330 1
无机粉体表面改性研究-低场核磁技术

无机粉体表面改性研究-低场核磁技术

超细粉体具有常规材料难以比拟的优异性能,在先进陶瓷、微电子、航天航空、生物制药、光学检测等领域获得了广泛的应用,但由于稳定性低、易发生团聚和难于分散,需要对超细粉体进行适当的表面处理以改善颗粒的表面特性和提高其分散性能,达到应用要求。

粉体表面改性方法

粉体表面改性方法是指改变非金属矿物粉体表面或界面的物理化学性质的方法,主要有表面物理涂覆、化学包覆、无机沉淀包覆或薄膜、机械力化学、化学插层等。目前工业上粉体表面改性常用的方法主要有表面化学包覆改性法、沉淀反应改性法、机械化学改性法和复合法。

粉体表面改性研究进展

目前,粉体表面改性技术成为热点研发方向之一。目前取得的进展主要是纳米金属或氧化物、氢氧化物、碳酸盐表面改性的复合矿物粉体材料,如金属/空心微珠复合粉体、金属氧化物/硅灰石复合粉体、纳米TiO2/多孔矿物复合粉体、金属氧化物/重晶石复合粉体、金属氧化物/云母复合粉体等。

在实际生产过程中,正确评价表面改性效果,对及时调整改性剂、工艺与设备参数等至关重要。低场核磁共振技术可用于粉体表面改性研究,特别是悬浮体系的表面特性研究。

低场核磁技术用于无机粉体表面改性研究的基本原理:

对于润湿的颗粒体系,颗粒表面会附着一层液相分子,这些液相分子因无机相表面的吸附作用而运动受限。但未与颗粒相接触的液相分子运动是自由的,液相分子的驰豫时间(relaxation time)与它所处的运动状态密切相关,自由状态的液相分子的核磁驰豫时间要比束缚状态的液相分子的驰豫时间长得多,颗粒分散性更好的体系吸附溶剂量相对更多,弛豫时间也就更短。因此,可以利用低场核磁共振技术来测量悬浮液体系的驰豫时间,并计算颗粒的湿润比表面积(可利用的吸附表面积),进而用来研究颗粒的团聚状态、分散性稳定性、亲和性以及润湿性等问题。

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粉体工程的资料
 
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粉体工程的基本概念

粉体的定义

  粉体是由无数相对较小的颗粒状物质构成的集合体,有时具有固体的性质,在某些情况下又具有液体或气体的性质,有时还表现出一些奇异的特性。粉体的共同特征是:具有许多不连续的面、比表面积较大、由许多小颗粒状物质所组成,换言之,它们是许许多多小颗粒状物质的集合体。

  粉体可分为单分散粉体和多分散粉体。如果构成粉体的所有颗粒的大小和形状均相同,则称这种粉体为单分散粉体。在自然界中,单分散粉体尤其是超微的单分散粉体极为罕见;目前只有用化学合成方法可以制备出近似的单分散粉体,尚无利用机械方法制备单分散粉体的报导。大多数粉体都是由大小不同、形状各异的颗粒所组成,这种粉体称为多分散粉体。


  粉体的尺度

  关于粉体的尺度,有人认为:小于1000μm的颗粒物为粉体,也有人以100μm为界,但迄今为止并未形成共识。按照Allen和Heywood等人的观点:粉体没有确切的上限尺寸,但其尺寸相对于周围的空间而言应足够的小。粉体是一个由多尺寸颗粒组成的集合体,只要这个集合体具备了粉体所具有的性质,其尺寸界限并不那么重要,所以,尽管没有确切的上限尺寸,但并不影响人们对其性质的研究。


  粉体的形态

  就粉体的形态而言,一般可以说它既具有固体的性质也具有液体的性质,有时也具有气体的性质。说它是固体颗粒,这*容易理解,因为无论颗粒多么小,毕竟具有一定的体积和形状。说它具有液体的性质,需要具备一定的条件:即粉体和某种流体形成一个两相体系,此时的两相流具有液体的性质,亦即此两相流虽具有一定的体积,但其形状却取决于容器或管道的形状,譬如自然界中的泥石流。如果两相流中的流体是气体,且其中的粉体体积分数相对较小、颗粒尺寸也比较小,即粉体弥散于气体介质中,此时粉体就具有气体的性质:既无确定的体积也无确定的形状,沙尘暴就是非常典型的一例。因此,有人认为,粉体是有别于气、液、固物质形态的第四种物质形态。


  粉体的某些奇异特性

  由于粉体形态的特殊性,使之表现出一些与常规认识不同的奇异特性。如粮仓效应、巴西豆效应、加压膨胀特性、崩塌现象、振动产生规则斑图现象、小尺寸效应等。


  粉体工程与颗粒学

  粉体工程是从集合体或整体的角度去研究对象,而颗粒学是从个体的角度去研究对象,而这个对象是同一个物质。粉体工程和颗粒学的不同还在于:粉体工程所研究的对象一般是固体颗粒,而颗粒学所研究的对象既有固体颗粒、也有液体颗粒和气体颗粒,如汽车发动机汽缸内的液滴大小和分布、混凝土中气孔的大小和分布等等


2020-10-15 09:29:18 837 0
粉体接触角测量仪的技术参数

德国LAUDA Scientific公司生产的LSA100POM粉体接触角测量仪是LSA100光学接触角测量仪配备粉末/多孔介质模块(POM)延伸而来,是一款专门用于测量粉末及多孔材料润湿性的光学仪器。此外LSA100POM可以选配多种测量模块完成滞留力测量、单一纤维接触角测量、俯视法接触角测量、界面扩张流变测量、全自动临界胶束浓度(CMC)等特殊任务,LSA100POM粉体接触角测量仪将为材料科学、界面化学、电子制造、纺织纤维等相关实验室提供更加专业的解决方案。

 

LSA100POM的技术参数如下:

Ø 接触角测量范围:0---180°

    Washburm 法接触角测量范围:0---90°

    接触角测量精度:±0.1°

    接触角测量分辨率:0.01°

Ø 粉末样品测量频率:15Hz

Ø 吸收液体积:无限制

        分辨率:0.1ul

Ø 标准吸收池类型:垂直式 、可选水平渗透池

              尺寸:长40mm,直径10mm

Ø 表面/界面张力测量范围:1×10-2 --- 2×103mN/m

                  分辨率:0.01mN/m

Ø 视频图像系统(系统可升级)

             镜头:6.5倍变焦光学镜头

             分辨率:1280×960 pixel

             相机速度:54fps @1280×960 pixel

             视野范围:1.1×0.8---9.1×6.9(mm×mm)

备注:视频系统可选配6.5/8.6/12.9/45倍变焦光学镜头和高速相机,适合于复杂功能的应用。

Ø 视频调焦台

        调节方式:X轴方向精密导轨调节,调焦范围:100 mm

Ø 样品台

       调节方式:X/Y/Z三轴精密导轨调节  移动行程:100/100/50 mm

       尺寸:100x100 mm

       载重(max):12kg

Ø 加液单元调节台

       调节方式:X/Y/Z三轴精密导轨调节  移动行程:85/76/60 mm

Ø 自动倾斜台

       角度范围:0~360°

       速度范围:0.05°--- 7°/s

Ø 样品尺寸(max):∞×290x76 mm(L×W×H)

Ø 光源:高亮度高均匀LED冷光源,亮度可手动/软件调节

Ø 电源:50/60Hz ; 110/240V; 90 W

Ø 仪器尺寸(基座)及重量:600×160×543mm(L×W×H); 19 Kg


2021-08-16 15:50:13 463 0
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粉体的流动性测试仪原理

 粉体的流动性(flowability)与粒子的形状、大小、表面状态、密度、空隙率等有关,加上颗粒之间的内摩擦力和粘附力等的复杂关系,粉体的流动性无法用单一的物性值来表达。然而粉体的流动性对颗粒剂、胶囊剂、片剂等制剂的重量差异影响较大,是保证产品质量的重要环节。粉体的流动形式很多,如重力流动、振动流动、压缩流动、流态化流动等,相对应的流动性的评价方法也有所不同,当定量地测量粉体的流动性时*采用与处理过程相对应的方法,表1列出了流动形式与相应流动性的评价方法。


表1  流动形式与其相对应的流动性评价方法


种 类

现象或操作

流动性的评价方法

重力流动

瓶或加料斗中的流出
旋转容器型混合器,充填

流出速度,壁面摩擦角
休止角,流出界限孔径

振动流动

振动加料,振动筛
充填,流出

休止角,流出速度,
压缩度,表观密度

压缩流动

压缩成形(压片)

压缩度,壁面摩擦角
内部摩擦角

流态化流动

流化层干燥,流化层造粒
颗粒或片剂的空气输送

休止角,*小流化速度


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