颗粒间的附着力PPT课件.ppt
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1、颗粒间的附着力颗粒间的附着力颗粒间的附着力 颗粒表面不平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。以用高灵敏度的弹簧秤或天平测量。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,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。根据其所含接触点的数目进行估算。1.5 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
2、聚团强度聚团强度概述概述范德华力的有效距离可达范德华力的有效距离可达50nm50nm,其次粉体在,其次粉体在空气中是自然荷电的,产生静电引力。粉体在空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,。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?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
3、要取决于颗粒的团聚性主要取决于颗粒间的作用力和颗粒的重颗粒间的作用力和颗粒的重力之比。力之比。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毛细管水能在毛细管负压的作用下和在引起毛细管形状和尺寸改变的外力作用下发生较快的迁移。空气中颗粒的团聚与分散静电分散小颗粒将在颗粒间的作用调节颗粒在液体中分散性与稳定性的主要途径:acab+cd时,ebfd内的薄膜水,同时受到两个颗粒的电分子引力作用而具有较大的粘性。颗粒的团聚性主要取决于颗粒间的作用力和颗粒的重力之比。杨(Young)方程吸附水的形成,不一定是颗粒浸入水中,或在颗粒层中加入液态水。0mm),若仅有吸附水,则仍是分散状态。颗粒
4、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;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。空气中颗粒的团聚与分散当粉料继续被润湿到超过最大分子结合水分时,就形成了毛细管水。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。粉体在空气中极容易受潮吸水,产生液体力,。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
5、呢?1-134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。大于颗粒的重力而形成聚合状态。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、建筑及遍及化工、冶金、食品、医药、涂料、造纸、建筑及材料等领域。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
6、;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。定性紧密相连。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: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、凝聚体颗粒和絮凝体颗粒。聚集体颗粒、凝聚体颗粒和絮凝体颗粒。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 颗粒在空气中团聚的最主要的原因:范德华力、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
7、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凝聚,颗粒间因毛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 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
8、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)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及冲击作用所引起的气体湍流运动所造成的 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 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
9、倍或者几十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要手段之一。形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粒在静电分选前往往加温至200左右以除去水左右以除去水分,保证物料的松散。分,保证物料的松散。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
10、对颗粒进行处理,有目的地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。改变其表面物理化学性质的技术,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。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。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
11、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。通过电晕放电形成使颗粒带电。颗粒表面润湿性对粉体的分散具有重要意义,是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。对该液体的润湿性。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 =00,称为完全润湿或铺展;,称为完全润湿或铺
12、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 颗粒的团聚和分散 液体中颗粒的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,常数,使其变小,颗粒间吸引力下降;使其变小,颗粒间吸引力下降;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;颗粒间排斥作用;选用附
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