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第六章粉体学基础;学习要求;;;;;;;1.几何学粒子径
根据几何学尺寸定义的粒子径,一般用显微镜法、库尔特计数法等测定。
(1)三轴径:在粒子的平面投影图上测定长径l与短径b,在投影平面的垂直方向测定粒子的厚度h。反映粒子的实际尺寸。
(2)定向径(投影径):
Feret径(或Green径):定方向接线径,即一定方向的平行线将粒子的投影面外接时平行线间的距离。
Martin径:定方向等分径,即一定方向的线将粒子投影面积等份分割时的长度。
Krummbein径:定方向最大径,即在一定方向上分割粒子投影面的最大长度。;(3)圆相当径:
面积相当径:等投影面积圆相当径,即与粒子的投影面积相同
圆的直径,常用DH。
周长相当径:等投影周长圆相当径,即与粒子的投影圆相同
圆的直径,常用DL。
(4)球相当径
体积相当径(equivalentvolumediameter):与粒子的体积
相同的球体直径,常用DV。
表面积相当径(equivalentsurfacediameter):与粒子的表
面积相同的球体直径,常用DS。
比表面积相当径(equivalentspecificdurfacediameter):与
粒子的比表面积相同的球体直径,常用DSV。
;(一)粒子径2.沉降速度相当径;;;;;;;
;(四)粒子径的测定方法
2.库尔特计数法(coultercountermethod);;;;;;;;;;2.气体透过法
气体通过粉体层时,由于气体透过粉体层的空隙而流动,所以气体的流动速度与阻力受粉体层的表面积大小(或粒子大小)的影响。
气体透过法只能测粒子外部比表面积,粒子内部空隙的比表面积不能测,因此不适合用于多孔形粒子的比表面积的测定。
还有溶液吸附、浸润热、消光、热传导、阳极氧化原理等方法。;;粉体的密度系指单位体积粉体的质量。
由于粉体的颗粒内部和颗粒间存在空隙,粉体的体积具有不同的含义。
粉体的密度根据所指的体积不同分为:真密度、颗粒密度、松密度三种。;1.真密度(truedensity)ρt
是指粉体质量(W)除以不包括颗粒内外空隙的体积(真体积Vt)求得的密度。
ρt=w/Vt
2.颗粒密度(granuledensity)ρg
是指粉体质量除以包括开口细孔与封闭细孔在内的颗粒体积Vg所求得密度。
ρg=w/Vg
;3.松密度(bulkdensity)ρb
是指粉体质量除以该粉体所占容器的体积V求得的密度,亦称堆密度。
填充粉体时,经一定规律振动或轻敲后测得的密度称振实密度(tapdensity)ρbt。
若颗粒致密,无细孔和空洞,则ρt=ρg
一般:ρt≥ρg>ρbt≥ρb;1.真密度与颗粒粒度的测定:常用的方法是用液体或气体将粉体置换的方法。
(1)液浸法:采用加热或减压脱气法测定粉体所排开的液体体积,即为粉体的真体积。
测真密度时,将颗粒研细,消除开口与闭口细孔,使用易润湿粒子表面的液体;
测颗粒密度时,使用与颗粒物质接触角大,难于浸入开口细孔的液体。
;用比重瓶(pycnometer)(如图)测量真密度步骤如下:①称空比重瓶质量m0,然后加入约瓶容量1/3的试样,称其合重mS;②加部分浸液约至瓶体积的2/3处,减压脱气约30min,真空度为2kPa;③继续加满浸液加盖、擦干,称出(瓶+试样+液)重maL;④称比重瓶单加满浸液的质量mL,可按左式计算颗粒真密度ρt:;(2)压力比较法
一般用氦气或空气来进行测定,其原理如下。本方法是根据Boyle定理建立起来的方法,与浸液法相比,本法可避免样品的破坏(如润湿或溶解),常用于药品、食品等复杂有机物的测定。
除上述方法外,还有气体透过法、重液分离法、密度梯度法以及沉降法等。;(2)压力比较法
压力比较法的原理:
A、B为体积相等、装有气密活塞的两个密闭室。B室不装试样时,若加压P0→P1,则两室活塞从①移至②时,两室压力相同;当B室装入试样粉体后,重复同一操作,当B室活塞移至③时,两室压力P1相等,则③与②之间体积差即为试样的体积。;2.松密度与振实密度的测定
将粉体装入容器中所测得的体积包括粉体真体积、粒子内空隙、粒子间空隙等。
测量容器的形状、大小、物料的装填速度及装填方式等均影响粉体体积。
不施加外力时所测得的密度为最松松密度,施加外力而使粉体处于最紧充填状态下所测得的密度是最紧松密度。
最终振荡体积不变时测得的振实密度即为最紧松密度。
;空隙率(poro
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