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安氏管粒度剖析法[必威体育精装版]
环境工程实验;粒度测量方法主要包括:
直接观察法:光学显微镜,电子显微镜静态图像分析法;
筛分法:振动筛分,音波筛分法;
沉降法:比重天平、沉降天平、光透过重力沉降或离心沉降法;
激光法:激光衍射、激光散射和激光光子相干法;
其它方法:光散射法、声散射法、流体透过法和吸附法等。
粒度在线测试方法:超声波衍射法、光脉动法和消光法等。 ; 一. 目的意义
(1) 学会使用移液管法测定粉体粒度分布的方法;
(2) 加深对Stokes颗粒沉降速度方程的理解,灵活
运用该方程;
(3) 根据粒度测试数据,能作出粒度频率分布图、
累积分布图。
;二. 基本原理
将粉体试样均匀地分散于沉降液中成悬浊液,令其自由沉降,在适当的时间,从一定高度处抽吸一定量的悬浊液,烘干悬浊液并称量其中的粉体质量。从试样浓度的变化,求出粒度分布,称之为移液管粒度分析法。 ;? 移液管粒度分析法;? 移液管粒度分析法;? 移液管粒度分析法;? 移液管粒度分析法;? 移液管粒度分析法;? 移液管粒度分析法;? 移液管粒度分析法;? 移液管粒度分析法; (2)吸量管球容积 Q 的标定(10ml):
①加水至沉降管标线附近;
②插入吸液管,使三通旋塞置于吸液状态,使吸入的水,准确上升至吸量管球上部刻度线,立即关闭三通旋塞;
③使三通旋塞处于排出位置,用预先称量过的称量瓶,盛取排出的水,用精密天平称量;
④上述操作重复三次取其平均值,得出吸出水的质量 。当水
温为t℃时,其密度为 ,则吸量管球吸水体积为 。
(3)吸液一次液面下降高度 △h cm 的标定:
①加水至沉降管标线附近;
②插入吸液管,使三通旋塞置于吸液状态,调节水量使水面准确到20cm标线;
③用吸液管连续 n 次抽吸、排液,相应液面下降总高度为 H0 cm,则每次吸液后,液面下降高度 重复三次取其平均值。; 3. 试样悬浊液的制备(测定数据记录于表2)
(1)试样称量 M(克):
悬浊液试样浓度为1wt%左右,V=500ml时,M取 5克左右(精确到0.1mg),用预先干燥并称量过的称量瓶,称取置于干燥器内的试样。
(2)分散介质与分散剂???选择及分散剂配制:
颗粒须充分分散于液体中。无机粉体材料多采用水为分散介质,同时加入分散剂(多为六偏磷酸钠) ,以减小颗粒间团聚。
(3)分散介质的配制及分散剂浓度的检定:
用六偏磷酸钠的水溶液作为分散介质时,配制成分散剂浓度约为
0.2 wt% 的溶液为宜。
用吸液管抽取10ml配制好的含有分散剂的分散液体,置于称量瓶中,蒸发干涸称重,得出10ml液体中含分散剂量,即吸液管一次抽吸液体中所含分散剂的质量 。; (4)悬浊液的制备及装入方法:
取约5ml上述制备好的分散介质,轻轻注入已称量有粉体试样的称量瓶中,充分润湿,必要时,用玻璃棒搅拌均匀。将称量瓶内的试样小心移至烧杯中,并用装有分散液的洗净瓶冲洗称量瓶及玻璃棒,再加入适量分散介质液体。用超声波分散器分散2~5分钟,使试样完全分散。
将烧杯中的悬浊液用漏斗移至沉降管中,附着于杯内和漏斗内的颗粒须用洗净瓶全部冲洗到沉降管中。
将吸液管插入沉降管中,使三通旋塞成抽吸状态,并用注射器注入分散介质液体,调节液面至标线(因液面调节只能单方向进行,因此,在逼近标线时须格外仔细)。
此时,悬浊液的浓度,即初始浓度为:
; 4. 测定(测定数据记录于表3)
(1)一手持沉降管底,另一手执其上部,并以手指堵住通气孔,将沉降管作上下振荡,并时而倾倒振荡,持续2~3分钟。振荡终了时,迅速反复倾倒。然后置于平台上,按下秒表,作为沉降开始时刻(t=0)。
(2)确定抽吸时间 及抽吸悬浊液:
其中,
—直径为 颗粒的沉降高度,
--直径为 颗粒沉降 高度所需用时间。
每到所确定的时间 后,使三通旋塞成抽吸状态,用注射器连续以均匀速度抽吸到吸量管球上部刻度线,关闭三通旋塞。抽吸10ml所需时间约为10~15秒是宜。
; (3)将每次抽吸的悬浊液分别排到有编号的称量瓶中。为洗净残留在吸量管球及排水管中的颗粒,可以从三通旋塞排出口逆向吸入少量蒸馏水洗净,洗净液排入同样编号的称量瓶中。
(4)试样的干燥和
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