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北航颗粒学——课后习题重点归纳考前复习.pdf

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北航颗粒学——课后习题重点归纳考前复习

第一章 1、几种当量粒径和平均粒径的意义、大小比较 等体积球当量径,与颗粒体积相等的球的直径。 等表面积球当量径,与颗粒表面积相等的球的直径。 等比表面积球当量径,与颗粒比表面积相等的球的直径。 投影圆当量径,与颗粒投影面积相等的圆的的直径。 等周长园当量径,与颗粒投影轮廓周长相等的圆的直径。 沉降速度相当径,与颗粒沉降速度相同的球的直径。 2、研究粒度分布的意义 粒度分布:是指若干个按大小顺序排列的一定范围内颗粒量占颗粒群总量的百分数。 研究粒度分布,能够直观地表示颗粒的分布状态——不同粒度颗粒的含量,用以求相关 的粒度分布参数。 3、不同粒度测定方法的基本原理及其测量范围 见7 4 、求底面直径为10 ,直径:高度=1 :1 的圆柱形颗粒的球形度 5、设颗粒群由粒径为d1 ,d2 ,……dn的颗粒组成,每种颗粒的个数分别为n1 ,n2 ,……nn, 试由颗粒比表面积这一特性推导其平均粒径。 6、计算棱长为a 的立方体颗粒的球形度 7、颗粒的粒度测量有哪几种方法及主要测量原理,有何特点? 1) 筛分法 利用筛孔尺寸由大到小组合的一套筛,借助振动把粉末分成若干等级,称量各级粉 末的重量,即可计算用重量百分数表示的粒度组成。 优点:统计量大,代表性强,便宜,重量分布 缺点:下限325 目,人为因素影响大,重复性差,非规则形状粒子误差,速度慢 2) 显微镜法 直接观察颗粒的形状和大小,测量范围:光学显微镜3 微米,透射电镜2nm,扫描 电镜10nm。 优点:可以直接观察粒子形状,粒子团聚,光学显微镜更便宜 缺点:代表性差,重复性差,测量投影径,速度慢 3) 激光衍射法 利用激光的衍射/散射,光在行进过程中遇到颗粒时,将偏离原来的传播方向继续传 播,大颗粒的散射角小,小颗粒的散射角大。 测量范围在0.02 微米到2000 微米之间。 优点:测量的动态范围大,测量速度快,重复性好,操作方便 缺点:分辨率低,不宜测量粒度分布范围很窄而又需要定量测量其宽度的样品。 4) 库尔特计数法(流体扫描法、电阻法) 颗粒分散在电解液中,已知尺寸的小孔插入悬浮液中,在小孔两端施加一电场,利 用真空启动悬浮液流动,颗粒会一个个地通过小孔,这样造成电阻的瞬态变化,从 而产生电流、电压脉冲,其脉冲高度与颗粒体积成正比,这个脉冲信号被放大、尺 寸化,计算,然后表达为尺寸分布。 测量范围0.6 微米到1200 微米 优点:分辨率高,测量速度快,重复性好,操作简便 缺点:动态范围小,容易发生堵孔故障,测量下限不够小。 5) 沉降法 在一定条件下,颗粒在液体中的沉降速度与粒径的平方成正比,与液体的粘度成反 比。 重力沉降法: 优点:测量重量分布,代表性强,经典理论,不同厂家仪器结果对比性好,价 格便宜。 缺点:对小粒子测试速度满,重复性差,非球形粒子误差大,不适应于混合物 料,动态范围窄。 离心沉降法: 缩短测量时间,提高测量精度。 8、颗粒和粉体 单个的固体粒子称为颗粒,由大量固体颗粒所构成的集合体就是粉体。 9、球形度 颗粒的等体积球的表面积与颗粒的实际表面积之比。 10、 颗粒粒度分布中的累积筛余 大于某一粒度的所有颗粒的质量(或个数)占粉体总质量的百分数。用RDP 表示。 11、 颗粒比表面积 单位体积颗粒所具有的表面积 12、 中位径D50 把样品个数(或质量)二等分的颗粒粒径,即累积筛下等于累积筛余时的粒径。 13、 颗粒测量中的单位“目” 是指筛网1 英寸(25.4mm)长度上的网孔数。 14、 等体积球相当径 15、 投影圆相当径 16、 沉降速度相当径 第二章 1、粉碎制备颗粒的设备/方法的特点及原理 见7 ➢ 颚式破碎机: 优

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