粒度分析技术简介..pptx

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粒度分析技术简介——傅林养粒径的基本概念粒度分布及其表述粉体粒度的简约表征—特征粒径常见粒度测量仪器的原理和性能特点如何正确选用粒度仪器粒径的基本概念 提到粒径,我们首先想到什么? 您可以这样表示: “360x140x120mm”已知一个规则长方物体,您会如何表示这个物体?不过对于复杂三维物体,我们如何使用一个数值来表示这个物体?粒径的基本概念“颗粒”的定义: “Any condensed-phase tridimensional discontinuity in a dispersed system may generally be considered a particle…”(在一个分散系统中独立的三维个体通常被认为是一个颗粒)粒度: 颗粒的大小称为粒度,一般颗粒的大小又以直径表示 , 故也称为粒径。用一定方法反映出一系列不同粒径区间颗粒分别占试样总量的百分比称为粒度分布。粒径的基本概念晶粒:指单晶颗粒,即颗粒内为单相,无晶界。一次颗粒:指含有低孔隙率的一种独立的粒子。它能被电子显微镜观察到。团聚体:是由一次颗粒为降低表面势能而通过范德华力或固定的桥键作用形成的更大颗粒。团聚体内含有相互连接的孔隙网络,它能被电子显微镜观察到。二次颗粒:指人为制造的粉料团聚粒子。粒径的基本概念Feret 直径 -沿一定方向测得的颗粒投影轮廓两边界平行线间的距离;Martin 直径 - 等分线直径;最长直径;最短直径;等效周长直径 - 同等周长的圆圈直径;等效投影面积直径 - 与投影面积相同的圆面直径;等效表面积直径;等效体积直径;粒子大小的定义:用一元数值来表示粒子大小时,这个值就叫做粒子的代表粒径。对于有不同大小粒子分布的粉末体,使用平均粒径统一分析实验值。“粒子大小”定义方法有许多种,根据定义方法,大小关系有时能够逆转。实际测量中仅选择粒子的某一物理量、几何量来表征。同样大小投影面积S终点下落速度相同激光S = Dp2 π/4DPXXXDp相同图案同样大小体积V激光UtUtV = Dp3π/6DpXUt = Dp2?g(ρp-ρ)/18μDpX Ξ DpX Ξ DpX Ξ Dp(b) 动力学的特性(c) 光学的特性(a) 几何学的特性等效直径:不规则形状的颗粒,颗粒大小取决于测定方法;每种测定方法仅表征某种特定的物理参数(长度,面积,体积,沉降速度等);将该被测物理参数与球形颗粒等效,即为等效直径;等效直径有多种:筛分直径,Stokes直径,投影直径,体积直径,面积直径,Feret直径等;有相同直径的颗粒,形状可能完全不同;粒度分布测量需要足够多的颗粒统计分析;等效直径:最短直径等效重量直径最长直径等效体积直径等效沉降速率直径等效表面积直径筛分直径粒度分布及其表述 刚介绍了粒径的概念,它是一个颗粒大小的量度。而粉体样品时由成万上亿各颗粒组成的,颗粒之间大小互不相同。此时,其大小需要用粒度分布来描述。所谓粒度分布,就是粉体样品中各种大小的颗粒占颗粒总数的比例。公式法: Rosin-Rammler:W(x)=1-exp[-(x/De) N];式中De是与x50(中位径)成正比的常熟,N则决定粒度分布的范围,N越大,粒度分布越窄,表示样品中颗粒分布均匀性越好。列表法与图示法:粒径微分累积粒径微分累积0.1006.371.545.160.1200.017.852.197.350.1500.019.663.0410.390.1900.0111.894.214.590.2300.0214.635.6820.270.280.010.0218.017.5327.80.350.010.0322.179.5937.390.430.010.0527.2811.5848.960.530.020.0733.5813.0161.970.650.030.141.3413.1275.10.80.040.1450.8811.3486.440.980.060.262.637.994.341.210.090.2977.094.0598.391.490.130.4294.891.3599.741.830.180.6116.80.2599.982.260.270.86143.770.021002.780.371.24176.9601003.420.541.77217.8201004.210.772.54268.1101005.181.093.63330.0101006.371.545.16406.2101007.852.197.355000100粉体粒度的简约表征—特征粒径 粒度分布可以比较完整、详尽地描述一个粉体样品的粒度大小,但是由于它太详尽,数据量较大,因而不能一目了然。在大多数实际应用场合,只要确定了样品的平均粒度和粒度分布范围,样品的粒度情况也就大体确定了。我们用

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