全部評(píng)論(2條)
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- memelululu 2012-09-27 00:00:00
- 粉體材料科學(xué)與工程以高性能陶瓷、粉體與粉末冶金、特種功能器件的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及新材料研發(fā)為專業(yè)特色。著力培養(yǎng)具有堅(jiān)實(shí)的材料科學(xué)與工程基礎(chǔ),在本專業(yè)內(nèi)從事新技術(shù)、新產(chǎn)品與新材料開發(fā)、生產(chǎn)管理及科學(xué)研究等工作的高級(jí)工程技術(shù)人才。 主要課程包括無機(jī)化學(xué)、材料科學(xué)基礎(chǔ)、材料工程基礎(chǔ)、粉體制備與加工技術(shù)、粉末冶金原理、功能材料與器件、特種陶瓷、材料分析測試方法等。 這要是具體情況而定,不同的地方叫法會(huì)有差異,有的說材工,有的說粉工!
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- 亓洞歡鍬 2012-09-27 00:00:00
- 《粉體材料》教材以粉體的性質(zhì)、制備和處理為主線,系統(tǒng)介紹粉體的幾何、填充、流變、力學(xué)等基本性質(zhì);破碎與粉磨、分級(jí)與分離、混合、輸送與計(jì)量等粉體制備和處理中各種單元操作的基本理論。同時(shí)介紹相關(guān)機(jī)械設(shè)備的構(gòu)造、工作原理等。對粉體材料領(lǐng)域中Z新理論成果及發(fā)展動(dòng)態(tài)也作了研究和探索。 納米材料分為納米粉體材料、納米固體材料、納米組裝體系三類。納米粉體材料是納米材料中Z基本的一類。納米固體是由分體材料聚集,組合而成。而納米組裝體系則是納米粉體材料的變形。 納米粉體也叫納米顆粒,一般指尺寸在1-100nm之間的超細(xì)粒子,有人稱它是超微粒子。它的尺度大于原子簇而又小于一般的微粒。按照它的尺寸計(jì)算,假設(shè)每個(gè)原子尺寸為1埃,那么它所含原子數(shù)在1000個(gè)-10億個(gè)之間。它小于一般生物細(xì)胞,和病毒的尺寸相當(dāng)。 細(xì)微顆粒一般不具有量子效應(yīng),而納米顆粒具有量子效應(yīng);一般原子團(tuán)簇具有量子效應(yīng)和幻數(shù)效應(yīng),而納米顆粒不具有幻數(shù)效應(yīng)。 納米顆粒的形態(tài)有球形、板狀、棒狀、角狀、海綿狀等,制成納米顆粒的成分可以是金屬,可以是氧化物,還可以是其他各種化合物。 粉體材料是一個(gè)總稱,不能用新舊材料來劃分的。如果你學(xué)這個(gè)專業(yè)以后可以跟任何材料打交道,包括你所說的各種新型材料、納米材料等等。
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- 納米陶瓷的粉體
- 粉體工程的資料
- 粉體工程的基本概念
粉體的定義
??粉體是由無數(shù)相對較小的顆粒狀物質(zhì)構(gòu)成的集合體,有時(shí)具有固體的性質(zhì),在某些情況下又具有液體或氣體的性質(zhì),有時(shí)還表現(xiàn)出一些奇異的特性。粉體的共同特征是:具有許多不連續(xù)的面、比表面積較大、由許多小顆粒狀物質(zhì)所組成,換言之,它們是許許多多小顆粒狀物質(zhì)的集合體。
??粉體可分為單分散粉體和多分散粉體。如果構(gòu)成粉體的所有顆粒的大小和形狀均相同,則稱這種粉體為單分散粉體。在自然界中,單分散粉體尤其是超微的單分散粉體極為罕見;目前只有用化學(xué)合成方法可以制備出近似的單分散粉體,尚無利用機(jī)械方法制備單分散粉體的報(bào)導(dǎo)。大多數(shù)粉體都是由大小不同、形狀各異的顆粒所組成,這種粉體稱為多分散粉體。
??粉體的尺度
??關(guān)于粉體的尺度,有人認(rèn)為:小于1000μm的顆粒物為粉體,也有人以100μm為界,但迄今為止并未形成共識(shí)。按照Allen和Heywood等人的觀點(diǎn):粉體沒有確切的上限尺寸,但其尺寸相對于周圍的空間而言應(yīng)足夠的小。粉體是一個(gè)由多尺寸顆粒組成的集合體,只要這個(gè)集合體具備了粉體所具有的性質(zhì),其尺寸界限并不那么重要,所以,盡管沒有確切的上限尺寸,但并不影響人們對其性質(zhì)的研究。
??粉體的形態(tài)
??就粉體的形態(tài)而言,一般可以說它既具有固體的性質(zhì)也具有液體的性質(zhì),有時(shí)也具有氣體的性質(zhì)。說它是固體顆粒,這*容易理解,因?yàn)闊o論顆粒多么小,畢竟具有一定的體積和形狀。說它具有液體的性質(zhì),需要具備一定的條件:即粉體和某種流體形成一個(gè)兩相體系,此時(shí)的兩相流具有液體的性質(zhì),亦即此兩相流雖具有一定的體積,但其形狀卻取決于容器或管道的形狀,譬如自然界中的泥石流。如果兩相流中的流體是氣體,且其中的粉體體積分?jǐn)?shù)相對較小、顆粒尺寸也比較小,即粉體彌散于氣體介質(zhì)中,此時(shí)粉體就具有氣體的性質(zhì):既無確定的體積也無確定的形狀,沙塵暴就是非常典型的一例。因此,有人認(rèn)為,粉體是有別于氣、液、固物質(zhì)形態(tài)的第四種物質(zhì)形態(tài)。
??粉體的某些奇異特性
??由于粉體形態(tài)的特殊性,使之表現(xiàn)出一些與常規(guī)認(rèn)識(shí)不同的奇異特性。如糧倉效應(yīng)、巴西豆效應(yīng)、加壓膨脹特性、崩塌現(xiàn)象、振動(dòng)產(chǎn)生規(guī)則斑圖現(xiàn)象、小尺寸效應(yīng)等。
??粉體工程與顆粒學(xué)
??粉體工程是從集合體或整體的角度去研究對象,而顆粒學(xué)是從個(gè)體的角度去研究對象,而這個(gè)對象是同一個(gè)物質(zhì)。粉體工程和顆粒學(xué)的不同還在于:粉體工程所研究的對象一般是固體顆粒,而顆粒學(xué)所研究的對象既有固體顆粒、也有液體顆粒和氣體顆粒,如汽車發(fā)動(dòng)機(jī)汽缸內(nèi)的液滴大小和分布、混凝土中氣孔的大小和分布等等
- 粉體接觸角測量儀的技術(shù)參數(shù)
德國LAUDA Scientific公司生產(chǎn)的LSA100POM粉體接觸角測量儀是LSA100光學(xué)接觸角測量儀配備粉末/多孔介質(zhì)模塊(POM)延伸而來,是一款專門用于測量粉末及多孔材料潤濕性的光學(xué)儀器。此外LSA100POM可以選配多種測量模塊完成滯留力測量、單一纖維接觸角測量、俯視法接觸角測量、界面擴(kuò)張流變測量、全自動(dòng)臨界膠束濃度(CMC)等特殊任務(wù),LSA100POM粉體接觸角測量儀將為材料科學(xué)、界面化學(xué)、電子制造、紡織纖維等相關(guān)實(shí)驗(yàn)室提供更加專業(yè)的解決方案。
LSA100POM的技術(shù)參數(shù)如下:
? 接觸角測量范圍:0---180°
Washburm 法接觸角測量范圍:0---90°
接觸角測量精度:±0.1°
接觸角測量分辨率:0.01°
? 粉末樣品測量頻率:15Hz
? 吸收液體積:無限制
分辨率:0.1ul
? 標(biāo)準(zhǔn)吸收池類型:垂直式 、可選水平滲透池
尺寸:長40mm,直徑10mm
? 表面/界面張力測量范圍:1×10-2 --- 2×103mN/m
分辨率:0.01mN/m
? 視頻圖像系統(tǒng)(系統(tǒng)可升級(jí))
鏡頭:6.5倍變焦光學(xué)鏡頭
分辨率:1280×960 pixel
相機(jī)速度:54fps @1280×960 pixel
視野范圍:1.1×0.8---9.1×6.9(mm×mm)
備注:視頻系統(tǒng)可選配6.5/8.6/12.9/45倍變焦光學(xué)鏡頭和高速相機(jī),適合于復(fù)雜功能的應(yīng)用。
? 視頻調(diào)焦臺(tái)
調(diào)節(jié)方式:X軸方向精密導(dǎo)軌調(diào)節(jié),調(diào)焦范圍:100 mm
? 樣品臺(tái)
調(diào)節(jié)方式:X/Y/Z三軸精密導(dǎo)軌調(diào)節(jié) 移動(dòng)行程:100/100/50 mm
尺寸:100x100 mm
載重(max):12kg
? 加液單元調(diào)節(jié)臺(tái)
調(diào)節(jié)方式:X/Y/Z三軸精密導(dǎo)軌調(diào)節(jié) 移動(dòng)行程:85/76/60 mm
? 自動(dòng)傾斜臺(tái)
角度范圍:0~360°
速度范圍:0.05°--- 7°/s
? 樣品尺寸(max):∞×290x76 mm(L×W×H)
? 光源:高亮度高均勻LED冷光源,亮度可手動(dòng)/軟件調(diào)節(jié)
? 電源:50/60Hz ; 110/240V; 90 W
? 儀器尺寸(基座)及重量:600×160×543mm(L×W×H); 19 Kg
- 金相顯微鏡能不能測粉體
金相顯微鏡能不能測粉體?
金相顯微鏡作為一種用于觀察金屬樣品的顯微分析工具,廣泛應(yīng)用于材料科學(xué)和金屬研究中。它能夠通過對金屬表面的觀察,幫助研究人員了解金屬的組織結(jié)構(gòu)、相組成及晶粒大小等重要信息。當(dāng)我們將其應(yīng)用到粉體測量上時(shí),是否能獲得理想的效果?本文將深入探討金相顯微鏡能否有效測量粉體,并分析其中的技術(shù)挑戰(zhàn)與局限性。
金相顯微鏡的基本原理與應(yīng)用
金相顯微鏡通過將樣品制備成適合觀察的薄片,借助不同的顯微鏡鏡頭和光源進(jìn)行觀察,從而獲取材料的微觀結(jié)構(gòu)信息。通常,這類顯微鏡配備了高分辨率的光學(xué)系統(tǒng),能夠清晰呈現(xiàn)金屬材料表面不同相區(qū)的結(jié)構(gòu)特征,廣泛應(yīng)用于金屬鑄造、焊接、熱處理等領(lǐng)域,幫助研究者了解材料的性能變化。
粉體的特殊性與金相顯微鏡的適應(yīng)性
粉體由于其顆粒形態(tài)的特殊性,相較于常規(guī)的金屬樣品,更難通過傳統(tǒng)金相顯微鏡進(jìn)行觀察。粉體材料的顆粒大小、形狀、分布等特征對于顯微鏡的觀察提出了更高的要求。金相顯微鏡主要適用于平整、穩(wěn)定的固體表面觀察,而粉體由于其顆粒形態(tài)和尺寸的不規(guī)則性,難以獲得清晰的觀察結(jié)果。粉體樣品的制備過程通常需要將其制成薄片或者通過特殊處理固定,才能進(jìn)行顯微鏡分析。
金相顯微鏡在粉體分析中的局限性
粉體的顆粒尺寸通常較小,且形狀不規(guī)則,傳統(tǒng)金相顯微鏡的分辨率和觀察角度可能無法完全呈現(xiàn)顆粒的全貌。金相顯微鏡在觀察粉體時(shí)需要樣品表面平整,如果沒有經(jīng)過特殊的樣品制備,觀察效果可能會(huì)受到影響。再者,由于金相顯微鏡主要側(cè)重于觀察金屬的微觀結(jié)構(gòu),而粉體的形態(tài)和表面特性常常需要借助其他顯微技術(shù)(如掃描電子顯微鏡 SEM)來獲得更為的分析結(jié)果。
結(jié)論
金相顯微鏡雖然可以對粉體進(jìn)行一定程度的觀察,但由于粉體的顆粒特性、樣品制備難度及金相顯微鏡的局限性,它并非粉體分析的佳選擇。若要獲得更高精度的粉體表征,推薦使用掃描電子顯微鏡(SEM)等其他更為適合粉體分析的儀器。
5月突出貢獻(xiàn)榜
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