一、超微微粉碎機簡介
超微粉碎機的粉碎細度普通都在500目以上,所以常用的粒度剖析辦法不能精確的丈量他的值,而粒度測試是經過特定的儀器和辦法對粉體粒度特性停止表征的一項實驗工作。粒度測試的辦法很多,具統(tǒng)計有上百種。目前常用的有沉降法、激光法、篩分法、圖像法和電阻法五種,另外還有幾種在特定行業(yè)和范疇中常用的測試辦法。
二、粒度測試的根本辦法 1、沉降法: 沉降法是依據不同粒徑的顆粒在液體中的沉降速度不同丈量粒度散布的一種辦法。它的根本過程是把樣品放到某種液體中制成一定濃度的懸浮液,懸浮液中的顆粒在重力或向心力作用下將發(fā)作沉降。不同粒徑顆粒的沉降速度是不同的,大顆粒的沉降速度較快,小顆粒的沉降速度較慢。那么顆粒的沉降速度與粒徑有怎樣的數(shù)量關系,經過什么方式反映顆粒的沉降速度呢? ①Stokes定律:在重力場中,懸浮在液體中的顆粒受重力、浮力和粘滯阻力的作用將發(fā)作運動,這就是Stokes定律。 從Stokes定律中我們看到,沉降速度與顆粒直徑的平方成正比。比方兩個粒徑比為1:10的顆粒,其沉降速度之比為1:100,就是說細顆粒的沉降速度要慢很多。為了加快細顆粒的沉降速度,縮短丈量時間,現(xiàn)代沉降儀大都引入離心沉降方式。 這就是Stokes定律在離心狀態(tài)下的表達式。由于離心轉速都在數(shù)百轉以上,離心加速度ω2r遠遠大于重力加速度g,Vc>>V,所以在粒徑相同的條件下,離心沉降的測試時間將大大縮短。 ②比爾定律: 如前所述,沉降法是依據顆粒的沉降速度來測試粒度散布的。但直接丈量顆粒的沉降速度是很艱難的。所以在實踐應用過程中是經過丈量不同時辰透過懸浮液光強的變化率來間接地反映顆粒的沉降速度的。那么光強的變化率與粒徑之間的關系又是怎樣的呢?比爾是律通知我們:設在T1、T2、T3、……Ti時辰測得一系列的光強值I1D2>D3>……>Di,將這些光強值和粒徑值代入式(5),再經過計算機處置就能夠得到粒度散布了。 2、激光法: 激光法是依據激光映照到顆粒后,顆粒能使激光產生衍射或散射的現(xiàn)象來測試粒度散布的。由激光器的發(fā)作的激光,經擴束后成為一束直徑為10mm左右的平行光。在沒有顆粒的狀況下該平行光經過富氏透鏡后會聚到后焦平面上。如下圖所示: 當經過恰當?shù)姆绞綄⒁欢康念w粒平均地放置到平行光束中時,平行光將發(fā)作散現(xiàn)象。一局部光將與光軸成一定角度向外傳播。如下圖: 那么,散射現(xiàn)象與粒徑之間有什么關系呢?理論和實驗都證明:大顆粒引發(fā)的散射光的角度小,顆粒越小,散光與軸之間的角度就越大。這些不同角度的散射光經過富姓氏透鏡后在焦平面上將構成一系列有不同半徑的光環(huán),由這些光環(huán)組成的明暗交替的光斑稱為Airy斑。Airy斑中包含著豐厚粒度信息,簡單天文解就是半徑大的光環(huán)對應著較小的粒徑;半徑小的光環(huán)對應著較大的粒徑;不同半徑的光環(huán)光的強弱,包含該粒徑顆粒的數(shù)量信息。這樣我們在焦平面上放置一系列的光電接納器,將由不同粒徑顆粒散射的光信號轉換成電信號,并傳輸?shù)接嬎銠C中,經過米氏散理論對這些信號停止數(shù)學處置,就能夠得到粒度散布了。 3、篩分法: 篩分法是一種最傳統(tǒng)的粒度測試辦法。它是使顆粒經過不同尺寸的篩孔來測試粒度的。篩分法分干篩和濕篩兩種方式,能夠用單個篩子來控制單一粒徑顆粒的經過率,也能夠用多個篩子疊加起來同時丈量多個粒徑顆粒的經過率,并計算出百分數(shù)。
篩分法有手工篩、振動篩、負壓篩、全自動篩等多種方式。顆粒能否經過篩幾與顆粒的取向和篩分時間等素要素有關,不同的行業(yè)有各自的篩分辦法規(guī)范。 4、電阻法: 電阻法又叫庫爾特法,是由美國一個叫庫爾特的人創(chuàng)造的一種粒度測試辦法。這種辦法是依據顆粒在經過一個小微孔的霎時,占領了小微孔中的局部空間而排開了小微孔中的導電液體,使小微孔兩端的電阻發(fā)作變化的原理測試粒度散布的。小孔兩端的電阻的大小與顆粒的體積成正比。當不同大小的粒徑顆粒連續(xù)經過小微孔時,小微孔的兩端將連續(xù)產生不同大小的電阻信號,經過計算機對這些電阻信號停止處置就能夠得到粒度散布了。 5、顯微圖象法: 顯微圖象法包括顯微鏡、CCD攝像頭(或數(shù)碼像機)、圖形采集卡、計算機等局部組成。它的根本工作原理是將顯微鏡放大后的顆粒圖像經過CCD攝像頭和圖形采集卡傳輸?shù)接嬎銠C中,由計算機對這些圖像停止邊緣辨認等處置,計算出每個顆粒的投影面積,依據等效投影面積原理得出每個顆粒的粒徑,再統(tǒng)計出所設定的粒徑區(qū)間的顆粒的數(shù)量,就能夠得到粒度散布了。 由于這種辦法單次所測到的顆粒個數(shù)較少,對同一個樣品能夠經過改換視場的辦法停止屢次丈量來進步測試結果的真實性。除了停止粒度測試之外,顯微圖象法還常用來察看和測試顆粒的形貌。
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