颗粒间的附着力ppt课件_第1页
颗粒间的附着力ppt课件_第2页
颗粒间的附着力ppt课件_第3页
颗粒间的附着力ppt课件_第4页
颗粒间的附着力ppt课件_第5页
已阅读5页,还剩26页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、1颗粒间的附着力颗粒间的附着力颗粒间的磁性力颗粒间的磁性力 铁磁性物质,当其颗粒小到单畴临界尺寸以下时,颗粒只含有一个磁畴,铁磁性物质,当其颗粒小到单畴临界尺寸以下时,颗粒只含有一个磁畴,称为单畴颗粒称为单畴颗粒 理论上铁的单畴临界尺寸约为理论上铁的单畴临界尺寸约为6.4nm,氧化铁约为氧化铁约为40nm。 单畴颗粒是自发磁化的粒子,其内部所有原子的自旋方向都已平行,无须单畴颗粒是自发磁化的粒子,其内部所有原子的自旋方向都已平行,无须外加磁场来磁化就具有磁性外加磁场来磁化就具有磁性 粉末的单畴颗粒之间存在磁性吸引力,很难分散粉末的单畴颗粒之间存在磁性吸引力,很难分散2颗粒间的附着力颗粒表面不平

2、引起的机械咬合力颗粒表面不平引起的机械咬合力 两个颗粒间的引力或颗粒与固体平面的引力可以用高灵敏度的弹簧秤或两个颗粒间的引力或颗粒与固体平面的引力可以用高灵敏度的弹簧秤或天平测量。天平测量。 测量颗粒与平面间的引力还可以用离心法。测量颗粒与平面间的引力还可以用离心法。 颗粒间的引力还可以借测量粉末层的破断力,根据其所含接触点的数目颗粒间的引力还可以借测量粉末层的破断力,根据其所含接触点的数目进行估算。进行估算。31.5 颗粒间的团聚性颗粒间的团聚性1.5.1 1.5.1 概概 述述1.5.2 1.5.2 团聚机理团聚机理1.5.3 1.5.3 聚团强度聚团强度4概述概述范德华力的有效距离可达范

3、德华力的有效距离可达50nm50nm,其次粉体在空气中是自然荷电的,产生,其次粉体在空气中是自然荷电的,产生静电引力。粉体在空气中极容易受潮吸水,产生液体力,。静电引力。粉体在空气中极容易受潮吸水,产生液体力,。 制粒过程比较复杂,细粒之间由各种作用力粘合在一起而形成颗粒制粒过程比较复杂,细粒之间由各种作用力粘合在一起而形成颗粒。粉体在空气中具有强烈的团聚性,根源?粉体在空气中具有强烈的团聚性,根源? 5概述概述粉体的团聚粉体的团聚主要是由液主要是由液桥力造成桥力造成的,在干燥的,在干燥条件下是由条件下是由范德华力范德华力引起的。引起的。 颗粒的团聚性主要取决于颗粒间的作用力和颗颗粒的团聚性主

4、要取决于颗粒间的作用力和颗粒的重力之比。粒的重力之比。6 尺寸小于尺寸小于1um1um的颗粒,的颗粒,颗粒的团聚准数大于颗粒的团聚准数大于10106 6,小颗粒将在颗粒间的作用小颗粒将在颗粒间的作用下形成团聚体。下形成团聚体。 1.5.1 团聚机理团聚机理 mgFCerOint 颗粒间的作用力主要有哪些呢?颗粒间的作用力主要有哪些呢?1-1347颗粒的团聚和分散颗粒的团聚和分散 团聚团聚 颗粒在气相或液相中,颗粒间的作用力远大于颗粒的重力而形成聚合颗粒在气相或液相中,颗粒间的作用力远大于颗粒的重力而形成聚合状态。状态。 改善颗粒的流动性、避免粉尘、易于包装等改善颗粒的流动性、避免粉尘、易于包装

5、等 如混合操作等的困难如混合操作等的困难分散分散 颗粒间互不相干自由运动的状态。颗粒间互不相干自由运动的状态。 遍及化工、冶金、食品、医药、涂料、造纸、建筑及材料等领域。遍及化工、冶金、食品、医药、涂料、造纸、建筑及材料等领域。 分散及分散稳定性直接影响涂料、染料、油墨和化妆品等的质量和性能;分散及分散稳定性直接影响涂料、染料、油墨和化妆品等的质量和性能; 复合材料及纳米材料制备的成败与超微粉体的分散稳定性紧密相连。复合材料及纳米材料制备的成败与超微粉体的分散稳定性紧密相连。8颗粒的团聚和分散颗粒的团聚和分散 颗粒的团聚根据其作用机理可以分为三种状态:聚集体颗粒、凝聚体颗颗粒的团聚根据其作用机

6、理可以分为三种状态:聚集体颗粒、凝聚体颗粒和絮凝体颗粒。粒和絮凝体颗粒。空气中颗粒的团聚与分散空气中颗粒的团聚与分散液体中颗粒的团聚与分散液体中颗粒的团聚与分散9 颗粒在空气中团聚的最主要的原因:范德华力、毛细力和静电力颗粒在空气中团聚的最主要的原因:范德华力、毛细力和静电力 在空气中,颗粒的团聚主要是毛细力造成的在空气中,颗粒的团聚主要是毛细力造成的 在非常干燥的条件下,是由范德华力造成的在非常干燥的条件下,是由范德华力造成的 空气中保持超微粉体干燥是防止团聚的重要措施空气中保持超微粉体干燥是防止团聚的重要措施 空气相对湿度超过空气相对湿度超过65%时,水蒸气在颗粒表面及颗粒间凝聚,颗粒间因

7、毛时,水蒸气在颗粒表面及颗粒间凝聚,颗粒间因毛细力而大大增强了团聚作用细力而大大增强了团聚作用 颗粒在空气中分散的主要途径有四种:颗粒在空气中分散的主要途径有四种: 机械分散、干燥分散、表面改性、静电分散。机械分散、干燥分散、表面改性、静电分散。空气中颗粒的团聚与分散空气中颗粒的团聚与分散10空气中颗粒的分散空气中颗粒的分散机械分散机械分散 用机械力把颗粒聚团打散,是常用的分散手段用机械力把颗粒聚团打散,是常用的分散手段 机械分散所用机械力(流体的剪切力及压应力)大于颗粒间的作用力机械分散所用机械力(流体的剪切力及压应力)大于颗粒间的作用力 通常机械力是由高速旋转的叶轮或高速气流喷射及冲击作用

8、所引起的气体通常机械力是由高速旋转的叶轮或高速气流喷射及冲击作用所引起的气体湍流运动所造成的湍流运动所造成的 较易实现较易实现 有可能重新粘结聚团有可能重新粘结聚团 可能导致脆性颗粒被粉碎可能导致脆性颗粒被粉碎 机械设备磨损后分散效果下降机械设备磨损后分散效果下降11空气中颗粒的分散空气中颗粒的分散干燥分散干燥分散 毛细力往往是分子间范德华力的十几倍或者几十倍,在潮湿空气中,颗粒毛细力往往是分子间范德华力的十几倍或者几十倍,在潮湿空气中,颗粒间形成的液桥是颗粒聚团的主要原因。因此,杜绝液桥的产生或破坏已形间形成的液桥是颗粒聚团的主要原因。因此,杜绝液桥的产生或破坏已形成的液桥是保证颗粒分散的主

9、要手段之一。成的液桥是保证颗粒分散的主要手段之一。 在生产过程中,常采用加温干燥处理。例如,矿粒在静电分选前往往加温在生产过程中,常采用加温干燥处理。例如,矿粒在静电分选前往往加温至至200左右以除去水分,保证物料的松散。左右以除去水分,保证物料的松散。12颗粒的团聚和分散 空气中颗粒的团聚与分散空气中颗粒的团聚与分散表面改性表面改性 采用物理或化学方法对颗粒进行处理,有目的地改变其表面物理化学性质采用物理或化学方法对颗粒进行处理,有目的地改变其表面物理化学性质的技术,提高其分散性。的技术,提高其分散性。 不同改性剂不同使用量分散效果也不一样。不同改性剂不同使用量分散效果也不一样。 13颗粒的

10、团聚和分散 空气中颗粒的团聚与分散空气中颗粒的团聚与分散静电分散静电分散 对于同质颗粒,由于表面带点相同,静电力反而排斥,因此,可以用静电对于同质颗粒,由于表面带点相同,静电力反而排斥,因此,可以用静电力进行颗粒分散,问题的关键是如何使颗粒群充分带电。力进行颗粒分散,问题的关键是如何使颗粒群充分带电。 采用接触带电、感应带电等方式可使颗粒带电采用接触带电、感应带电等方式可使颗粒带电 最有效的方法是电晕带电,使连续供给的颗粒群通过电晕放电形成使颗粒最有效的方法是电晕带电,使连续供给的颗粒群通过电晕放电形成使颗粒带电。带电。 14 颗粒表面润湿性对粉体的分散具有重要意义,是粉体分散、固液分离、表面

11、改颗粒表面润湿性对粉体的分散具有重要意义,是粉体分散、固液分离、表面改性和造粒等工艺的理论基础。固体颗粒被润湿的过程主要基于颗粒表面对该液体性和造粒等工艺的理论基础。固体颗粒被润湿的过程主要基于颗粒表面对该液体的润湿性。的润湿性。液体中颗粒的团聚与分散液体中颗粒的团聚与分散固固- -液液- -气三相界面张力平衡时气三相界面张力平衡时 15 =00,称为完全润湿或铺展;,称为完全润湿或铺展; 00900,固体能为液体所润湿,固体能为液体所润湿 9001800,固体不为液体所润湿,固体不为液体所润湿 水银水银/玻璃玻璃cossgsllg杨杨(Young)方程方程 16颗粒的团聚和分散 液体中颗粒的

12、分散液体中颗粒的分散调节颗粒在液体中分散性与稳定性的主要途径:调节颗粒在液体中分散性与稳定性的主要途径:通过改变分散性与分散介质的性质调控通过改变分散性与分散介质的性质调控Hammaker常数,使其变小,颗粒间常数,使其变小,颗粒间吸引力下降;吸引力下降;调节电解质及定位离子的浓度,使双电层厚度增加,增大颗粒间排斥作用;调节电解质及定位离子的浓度,使双电层厚度增加,增大颗粒间排斥作用;选用附着力较强的聚合物和聚合物亲和力较大的分散介质,增大颗粒间排斥选用附着力较强的聚合物和聚合物亲和力较大的分散介质,增大颗粒间排斥力。力。颗粒在液体中的分散调控手段大体可分为介质调控、分散剂调控、超声调控颗粒在

13、液体中的分散调控手段大体可分为介质调控、分散剂调控、超声调控和机械调控。和机械调控。17液体中颗粒的分散液体中颗粒的分散介质调控介质调控根据颗粒的表面性质选择适当的介质可以获得充分分散的悬浮液。根据颗粒的表面性质选择适当的介质可以获得充分分散的悬浮液。选择分散介质的基本原则是相同极性原则:选择分散介质的基本原则是相同极性原则:非极性颗粒易于在非极性液体中分散非极性颗粒易于在非极性液体中分散极性颗粒易于在极性液体中分散极性颗粒易于在极性液体中分散18颗粒的团聚和分散 液体中颗粒的分散液体中颗粒的分散分散剂调控分散剂调控颗粒在液体中的良好分散所需的物理化学条件,主要是通过加入适量的分散颗粒在液体中

14、的良好分散所需的物理化学条件,主要是通过加入适量的分散剂来实现的,分散剂的加入强化了颗粒间的相互排斥作用。剂来实现的,分散剂的加入强化了颗粒间的相互排斥作用。常用的分散剂:无机电解质,表面活性剂和高分子分散剂。常用的分散剂:无机电解质,表面活性剂和高分子分散剂。19液体中颗粒的分散液体中颗粒的分散超声调控超声调控超声调控是把需要处理的工业悬浮液置于超声场中,控制恰当的超声频率及超声调控是把需要处理的工业悬浮液置于超声场中,控制恰当的超声频率及作用时间,使颗粒充分分散。作用时间,使颗粒充分分散。超声分散主要是由超声频率和颗粒粒度的相互关系决定的。其作用主要在两超声分散主要是由超声频率和颗粒粒度的

15、相互关系决定的。其作用主要在两个方面:个方面:空化效应产生的强烈振动波;空化效应产生的强烈振动波;对超声波的吸收而产生的各组分的共振效应。对超声波的吸收而产生的各组分的共振效应。20液体中颗粒的团聚与分散液体中颗粒的团聚与分散机械调控机械调控机械搅拌是通过强烈的机械搅拌方式引起液体强湍流运动产生冲击、剪切及机械搅拌是通过强烈的机械搅拌方式引起液体强湍流运动产生冲击、剪切及拉伸等机械力而使颗粒团聚体碎解悬浮。拉伸等机械力而使颗粒团聚体碎解悬浮。机械搅拌的主要问题是,一旦颗粒离开机械搅拌产生的湍流场,外部环境复机械搅拌的主要问题是,一旦颗粒离开机械搅拌产生的湍流场,外部环境复原,颗粒又有可能重新形

16、成聚团。原,颗粒又有可能重新形成聚团。 211.5.2 聚团强度聚团强度 颗粒的聚团强度随颗粒尺颗粒的聚团强度随颗粒尺寸的减小而迅速增加寸的减小而迅速增加 。21dFp1-14822粉体的润湿特性粉体的润湿特性依粉料被水润湿的过程,水分主要以四种形态出现并起作用:毛细管水毛细管水毛细管状态毛细管状态 capillary state重力水重力水 浸渍状态浸渍状态 immersed state吸附水吸附水 摆动状态摆动状态 Pendular state薄膜水薄膜水 链锁状态链锁状态 Funicular state23粉体的润湿特性吸附水: 粉体不仅比表面积较大,且其颗粒表面具有过剩的能量。颗粒表面

17、带有粉体不仅比表面积较大,且其颗粒表面具有过剩的能量。颗粒表面带有一定的电荷,在颗粒表面的空间形成电场,在电场范围内的极化水分子一定的电荷,在颗粒表面的空间形成电场,在电场范围内的极化水分子和水化阳离子被吸附于颗粒表面。水分子由于具有偶极性而中和了上述和水化阳离子被吸附于颗粒表面。水分子由于具有偶极性而中和了上述电荷,颗粒表面的过剩表面能将由于放出润湿热而减小,结果在颗粒表电荷,颗粒表面的过剩表面能将由于放出润湿热而减小,结果在颗粒表面形成一吸附水层。面形成一吸附水层。 吸附水的形成,不一定是颗粒浸入水中,或在颗粒层中加入液态吸附水的形成,不一定是颗粒浸入水中,或在颗粒层中加入液态水。即使干燥

18、颗粒还会吸收大气中的气态水分子。水。即使干燥颗粒还会吸收大气中的气态水分子。 24吸附水层厚度并不恒定,它与物料成分、吸附水层厚度并不恒定,它与物料成分、亲水能力、颗粒大小与形状、吸附离子的亲水能力、颗粒大小与形状、吸附离子的成分及外界条件成分及外界条件( (物料中水蒸汽的相对压物料中水蒸汽的相对压力及温度力及温度) )等有关。当粉料孔隙中相对湿等有关。当粉料孔隙中相对湿度为度为100100时的吸附水含量,称为最大吸时的吸附水含量,称为最大吸附水含量。附水含量。 吸附水具有非常大的粘滞度、弹性和抗剪强度,它不能吸附水具有非常大的粘滞度、弹性和抗剪强度,它不能在粉粒间自由移动,因而当物料呈颗粒状

19、时在粉粒间自由移动,因而当物料呈颗粒状时( (粒度约粒度约0.1-0.1-1.0mm)1.0mm),若仅有吸附水,则仍是分散状态。但象粘土那样,若仅有吸附水,则仍是分散状态。但象粘土那样的约的约1m1m的细粉料,吸附水也能使它成为硬块。的细粉料,吸附水也能使它成为硬块。25薄膜水: 粉粒进一步被润湿时,在吸附水周围形成薄膜水,这是出于颗粒表面吸粉粒进一步被润湿时,在吸附水周围形成薄膜水,这是出于颗粒表面吸附水后还有剩余的未被平衡掉的范德华分子力附水后还有剩余的未被平衡掉的范德华分子力(主要是表面引力,其次是主要是表面引力,其次是吸附水内层的分子引力吸附水内层的分子引力),因为水的偶极分子围绕水

20、层成定向排列,以及,因为水的偶极分子围绕水层成定向排列,以及多少受到些扩散层离子的水化作用,所以薄膜水和颗粒表面的结合力要多少受到些扩散层离子的水化作用,所以薄膜水和颗粒表面的结合力要比吸附水弱得多,其分子的活动自由度较大。比吸附水弱得多,其分子的活动自由度较大。 26薄膜水: 极其相邻的等径颗粒极其相邻的等径颗粒A和和B,若颗粒,若颗粒A的水的水膜较厚,位于膜较厚,位于F处的薄膜水距颗粒处的薄膜水距颗粒B的中心的中心较距颗粒较距颗粒A的中心近,因此薄膜水的中心近,因此薄膜水F开始向开始向颗粒颗粒B移动,即颗粒移动,即颗粒A周围较厚的水膜开始周围较厚的水膜开始向颗粒向颗粒B移动,直至两者水膜厚

21、度相等为止。移动,直至两者水膜厚度相等为止。 27薄膜水: acab+cd时,时,ebfd内的薄膜水内的薄膜水,同时受到两个同时受到两个颗粒的电分子引力作用而具有较大的粘性。颗粒的电分子引力作用而具有较大的粘性。 颗粒间距离越小,薄膜水粘性就越大,颗粒颗粒间距离越小,薄膜水粘性就越大,颗粒就越不易发生相对移动;因此,薄膜水厚度就越不易发生相对移动;因此,薄膜水厚度影响粉料的物理力学性质影响粉料的物理力学性质(如成球性、压缩性、如成球性、压缩性、可塑性等可塑性等) 。电分子引电分子引力半径力半径 吸附水和薄膜水合起来即组成分子结合水,在粉体力学上可视作为颗粒的外吸附水和薄膜水合起来即组成分子结合水,在粉体力学上可视作为颗粒的外壳,在外力的作用下,它和颗粒一起变形,并且分子水膜使颗粒彼此粘结。壳,

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论