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第3节 粉体的润湿
济南大学 材料学院 张学旭 济南大学 材料学院 张学旭 粉体工程 济南大学 材料学院 张学旭 * 第3节 粉体的润湿特性 一 粉体堆积层中的液体 1 黏附液:黏附在颗粒表面的液体。 2 楔形液:在颗粒间滞留的液体。 3 毛细管上升液:由于粉体堆积形成的毛细管,而使液体存在之间。 4 浸没液:完全包围颗粒的液体。 粉体工程 济南大学 材料学院 张学旭 * 粉体工程 济南大学 材料学院 张学旭 * 根据颗粒间液体量的大小分, 有四种类型的静态液相 (1)摆动状态(Pendular state) 颗粒接触点上存在透镜状或环状的液相 液相互不连接。 (2)链索状态(funicular state) 随着液体量的增多,上述的环长大 颗粒空隙中的液相相互连结而成网状组织 空气则分布其间。 粉体工程 济南大学 材料学院 张学旭 * (3)毛细管状态(capi11ary state) 颗粒间的所有空隙全被液体充满 仅在粉体层的表面存在气液界面。 (4)浸渍状态(immersd state) 颗粒群浸在液体中,存在自由液面。 粉体工程 济南大学 材料学院 张学旭 * 摆动状态 链索状态 粉体工程 济南大学 材料学院 张学旭 * 毛细管状态 浸渍状态 粉体工程 济南大学 材料学院 张学旭 * 二 粉体表面的润湿 一 润湿的定义:在固体表面气体被液体取代的过程。 二 润湿的尺度 如图:一个液滴在固体表面上。形成固-气γsg、固-液γsL和气-液γLg三个表面张力 粉体工程 济南大学 材料学院 张学旭 * 根据平衡关系可得到下式 γsg=γsL+γLgcosθ γsg-固-气表面张力 γsL-固-液表面张力 γLg-气-液表面张力 F= γLcosθ是润湿张力 θ –润湿角。 粉体工程 济南大学 材料学院 张学旭 * 1 当180o≥θ时,为沾湿(adhension)。 使固/气界面和液/气界面变为固/液界面的过程. 黏附功 粉体工程 济南大学 材料学院 张学旭 * 2 当θ≤90o时,浸渍润湿 固体浸没在液体中,固/气界面被固/液界面所代替,而液/气界面不变的过程. 浸湿功 粉体工程 济南大学 材料学院 张学旭 * 3当θ=0o时,为铺展润湿。 实际上是在固/液界面代替固/气界面的同时,液体表面也扩展. 铺展系数 粉体工程 济南大学 材料学院 张学旭 * 由接触角,就可以判定固体物料的润湿性。接触角θ称为润湿性宏观判别指标。 习惯上将θ >90。时称为不润湿; θ <90。时称为润湿; θ =o。时叫做铺展。 总之, θ越小,润湿性能就越好, 亲水性就好. θ越大,润湿性能就差,则疏水性越好。 粉体工程 济南大学 材料学院 张学旭 * 三 液体架桥 粉体与固体(或粉体颗粒之间)的间隙部分存在液体时,称为液桥。 粉体处理中的液体大多是水液桥. 除了可在过滤、离心分离、造粒及其它的单元操作过程中形成外,当空气的相对湿度超过65%时水蒸气开始在颗粒表面及颗粒间凝集, 颗粒间因形成液桥而增强了粉体的粘结力。 三 液体架桥 济南大学 材料学院 张学旭 济南大学 材料学院 张学旭
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