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- 啊恒溫 2017-04-17 00:00:00
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- 倩倩可可豆 2017-04-17 00:00:00
- 粉體材料烘干時間溫度 粉體材料的制備方法有幾種?各有什么優(yōu)缺點?(粉末的制備方法: 氣相合成、濕化學(xué)合成、機械粉碎. 1. 物理方法 (1)真空冷凝法 用真空蒸發(fā)、加熱、高頻感應(yīng)等方法使原料氣化或形成等離子體,然后驟冷。其特點純度高、結(jié)晶組織好、粒度可控,但技術(shù)設(shè)備要求高。 (2)物理粉碎法 通過機械粉碎、電火花爆炸等方法得到納米粒子。其特點操作簡單、成本低,但產(chǎn)品純度低,顆粒分布不均勻。 (3)機械球磨法 采用球磨方法,控制適當(dāng)?shù)臈l件得到純元素納米粒子、合金納米粒子或復(fù)合材料的納米粒子。其特點操作簡單、成本低,但產(chǎn)品純度低,顆粒分布不均勻。 2. 化學(xué)方法 (1)氣相沉積法 利用金屬化合物蒸氣的化學(xué)反應(yīng)合成納米材料。其特點產(chǎn)品純度高,粒度分布窄。 (2)沉淀法 把沉淀劑加入到鹽溶液中反應(yīng)后,將沉淀熱處理得到納米材料。其特點簡單易行,但純度低,顆粒半徑大,適合制備氧化物。 (3)水熱合成法 高溫高壓下在水溶液或蒸汽等流體中合成,再經(jīng)分離和熱處理得納米粒子。其特點純度高,分散性好、粒度易控制。 (4)溶膠凝膠法 金屬化合物經(jīng)溶液、溶膠、凝膠而固化,再經(jīng)低溫?zé)崽幚矶杉{米粒子。其特點反應(yīng)物種多,產(chǎn)物顆粒均一,過程易控制,適于氧化物和Ⅱ~Ⅵ族化合物的制備。 (5)微乳液法 兩種互不相溶的溶劑在表面活性劑的作用下形成乳液,在微泡中經(jīng)成核、聚結(jié)、團聚、熱處理后得納米粒子。其特點粒子的單分散和界面性好,Ⅱ~Ⅵ族半導(dǎo)體納米粒子多用此法制備
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- 已知:粉體密度0.45g/mL 單個直徑74μm(粉體假設(shè)為球體) 求此粉體比表面積? 那位高手知道,麻煩告之。。先謝謝了!!
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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,尚無利用機械方法制備單分散粉體的報導(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。按照Allen和Heywood等人的觀點: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。粉體是一個由多尺寸顆粒組成的集合體,只要這個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),有時也具有氣體的性質(zhì)。說它是固體顆粒,這*容易理解,因為無論顆粒多么小,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兩相體系,此時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數(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)認識不同的奇異特性。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)是從個體的角度去研究對象,而這個對象是同一個物質(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)動機汽缸內(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、界面擴張流變測量、全自動臨界膠束濃度(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)實驗室提供更加專業(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)
鏡頭:6.5倍變焦光學(xué)鏡頭
分辨率:1280×960 pixel
相機速度: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,適合于復(fù)雜功能的應(yīng)用。
? 視頻調(diào)焦臺
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
調(diào)節(jié)方式:X/Y/Z三軸精密導(dǎo)軌調(diào)節(jié) 移動行程:100/100/50 mm
尺寸:100x100 mm
載重(max):12kg
? 加液單元調(diào)節(jié)臺
調(diào)節(jié)方式:X/Y/Z三軸精密導(dǎo)軌調(diào)節(jié) 移動行程:85/76/60 mm
? 自動傾斜臺
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/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,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。
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