产生颗粒间的粉碎作用

要分散!不要团聚!——超细粉体的关键技术难题
2020年5月18日 — 超细粉体的团聚是指原生的粉体颗粒在制备、分离、处理及存放过程中相互连接形成的由多个颗粒形成较大的颗粒团簇的现象。 目前认为超细粉体产生团聚的原因主要有三点:分子间作用力引起超细粉体团聚;颗粒间静电作用力引起团聚;颗粒在空气中 纳米技术对未来社会发展、经济繁荣、国家安全和人民生活质量的提高都将产生巨 纳米材料领域发明专利申请

阻碍粉体超细粉碎的原因及助磨剂作用机理浅析
2015年6月4日 — 1、薄膜效应 用作助磨剂的表面活性分子,在磨细的颗粒表面形成一单分子吸附薄膜,从而减少了细颗粒间的聚集及细颗粒与研磨介质何部件间的粘糊,提高了粉 2015年12月14日 — 1 粉体团聚理论 较大颗粒被劈裂或剪切而产生的较小颗粒, 其表面原子排列突然中断, 使系统的自由能 (主要是弹性能)增大。为使系统稳定, 表面附近原子的排列必须进行调整。随着粉体变细, 比表面增大, 总 粉体团聚及解聚理论在超细研磨中的应用 破碎与粉

第4章 粉碎、筛析、混合与制粒 百度文库
1流能磨 系利用高速弹性流体使药物 的颗粒之间以及颗粒与室壁之间 碰撞而产生强烈的粉碎作用。 本法适用于抗生素、酶、低 熔点或其他对热敏感的药物的粉均质场中湍流与汽穴的发生都对颗粒分散起作用,后者在汽泡溃灭时所产生的微射流还使颗粒的碰撞起作用。 实验还表明溶液中的含固率与粉碎效果相关。高压均质机理的研究——固体颗粒的粉碎作用

粉体颗粒在液相中的分散过程浅析粉体资讯粉体圈
2016年5月13日 — 事实上粉体在液体中的分散过程本质上受两种基本作用的支配:液体对粉体颗粒的影响,即粉体颗粒与液体的作用——浸湿;液体中粉体颗粒之间的相互作用。包括: (1)处方中药物的性质及硬度相似,可以 将它们合并粉碎 可达到同时粉碎与混合 (2)有低共熔成分时混合粉碎能产生潮湿或 液化现象,或单独粉碎,或先混合粉碎。第二章 粉碎,筛析,混合与制粒 百度文库

磨料微粉的颗粒整形技术对比与分析
2018年2月5日 — 本文通过分析球磨机和流化床气流磨两种设备的粉碎机理,调整粉碎工艺参数,减小破碎强度,增加介质与粉末之间的摩擦作用,利用研磨方式对碳化硅和碳化硼微粉分别进行颗粒整形。2018年5月4日 — 粉碎过程的机械化学变化主要包括: (1)被激活物料原子结构的重排和重结晶,表面层自发的重组,形成非晶质结构。 (2)外来分子(气体、蒸气、表面活性剂等)在新生成的表面上自发地进行物理吸附 技术 超细粉碎后,非金属矿粉体有什么物理、化学

气流磨粉碎粉体的机理及粉体改性剂的应用效果颗粒
2020年4月11日 — (1)气流粉碎机的高湍流作用 由于高速对心碰撞气流的冲击和气体膨胀产生高湍流作用,使气流磨粉碎室内颗粒间产生剧烈的碰撞,含粉体改性剂的雾化微粒的气流与物料颗粒得以充分的接触以及结合 • 粉碎平衡是指经过一定时间粉碎后,颗粒表面 活化(不饱和力场及带电结构单元出现) ,在 较小的引力作用下,颗粒之间产生团聚(比表 面积减小),颗粒的粉碎过程与团聚过程方向 相反,当两者速度达到相等时,颗粒尺寸达到 极限,即粉碎平衡。第六章粉碎机械力化学案例百度文库

如何解决颗粒的团聚问题?杭州吉康新材料有限公司
一般是由于大分子表面活性剂或水溶性高分子的架桥作用,把颗粒串联成结构松散似棉絮的团状物。在这种结构中,离子间的距离比凝聚体或附聚体大得多。 2 颗粒在空气中的团聚与分散 1)颗粒在空气中发生团聚的原因 而在分散体系中可逆过程的反应方向主要取决于:粉体颗粒间的相互作用以及颗粒所处的流体动力学状态和物理场。粉体颗粒间的相互作用力主要包括:分子作用力、双电层静电力、结构力以及因吸附高分子而产生的空间效应力。 3、颗粒分散体系的分类【技术】粉体颗粒在液相中的分散过程浅析 百度文库

第六章粉碎机械力化学案例百度文库
• 粉碎平衡是指经过一定时间粉碎后,颗粒表面 活化(不饱和力场及带电结构单元出现) ,在 较小的引力作用下,颗粒之间产生团聚(比表 面积减小),颗粒的粉碎过程与团聚过程方向 相反,当两者速度达到相等时,颗粒尺寸达到 极限,即粉碎平衡。2022年5月16日 — 粉体团聚的原因 1、分子间作用力引起超细粉体团聚 众所周知,分子之间总是存在着范德华氏引力,是短程力。但是,对于由极大量分子集合体构成的体系,多个分子间存在着相互作用,颗粒间分子作用力的有效间距可达50nm以上,属于长程力。造成粉体团聚的原因及主要解聚方法。颗粒机械分子

粉体团聚及解聚理论在超细研磨中的应用 破碎与粉磨专栏
2015年12月14日 — 1 粉体团聚理论较大颗粒被劈裂或剪切而产生的较小颗粒, 其表面原子排列突然中断, 使系统的自由能(主要是弹性能)增大。为使系统稳定, 表面附近原子的排列必须进行调整。随着粉体变细, 比表面增大, 总表面能增大,表面效应(如驰豫、偏析、吸附)、量子尺寸效应(如能隙变宽等)强烈, 使超细粉的表面 2010年5月28日 — 水泥颗粒聚积为大颗粒,这种现象属于宏观方面的。微观方面的现象即颗粒受外力作用产生的 裂缝重新愈合等。分析产生这种现象的因素有以下几点:①粉磨产生的水泥细颗粒吸附一层空气薄膜,每个单独的颗粒都是这样的。这层薄膜可能有阻止 助磨剂机理综述 水泥网

超细粉碎与分级设备进展产业资讯中国粉体网
2007年11月5日 — 由转子和定子之间的相对运动产生颗粒之间的磨擦来清理矿物表面。在定子上端装有冷却水管。以散发机体内的热量。 若给料已达到一定的细度,可将给料口改为下部风送给料,强化定子和转子间缝隙的气流剪切粉碎作用 。 123 ACM 型冲击式 2015年6月4日 — 助磨剂是一种化学添加剂,在粉体的粉磨过程中掺入少量或微量的这种添加剂即可提高粉磨效率。助磨剂的作用就是消除或降低阻碍粉磨过程正常进行出现的各种现象在粉体粉磨过程中,会产生各种阻碍粉体颗粒进一步破碎的各种现象。阻碍粉体超细粉碎的原因及助磨剂作用机理浅析

第二章 粉碎,筛析,混合与制粒 百度文库
(二)超细粉碎设备 1 流能磨 系利用高速弹性流体(空气、蒸气或 惰性气体)使药物的颗粒之间以及颗粒与 器壁之间碰撞产生强烈的粉碎作用。 气流在粉碎室中膨胀产生冷却效应,被粉碎 物料的温度不升高。 适用于抗生素、酶、低熔点等热敏药物的粉 碎:粉碎湿法粉碎的原理及应用•液体冲击:液体喷射击打颗粒,产生冲击力,使颗粒发生破碎;•液固摩擦:液体在颗粒与颗粒之间起到润滑剂的作用,减小颗粒之间的摩擦力,使颗粒易于破碎;•液体分散:液体在颗粒中起到分散剂的作用,使颗粒均匀分散,易于破碎。湿法粉碎的原理及应用百度文库

[科普中国]高速机械冲击式粉碎机 科普中国网
2021年12月31日 — 除了转子的冲击或打击作用外,在这种磨机中颗粒之间还有相互的研磨和摩擦作用。处于转子1和转子2之间的物料受到强烈的搅动和颗粒相互间的研磨作用;同时转子末端之间较小的间隙以及转子与衬套之间的细小间隙也使物料受到器件之间的研磨作用。2022年3月22日 — 物料颗粒高速进入粉碎区后,高压空气带动颗粒沿管道运动;由于管道呈O型,内外圈半径不同,内外层物料运动路径及速度都不同;各层物料颗粒之间产生相对运动,发生摩擦、剪切、碰撞粉碎作用;同时,由于离心力的作用,密集的颗粒流分层,粗粉处在气流粉碎机历经5代更迭,他们的粉碎原理各是什么?一文看懂

浅析制药粉碎方法及设备选型 推荐阅读 PharmaTEC制药网
2022年3月7日 — 气流粉碎机是利用空气或其他气体通过一定压力的喷嘴喷射,产生高速的湍流和能量转换流,通过气流作用悬浮输送物料,使物料相互间发生剧烈的冲击、碰撞和摩擦,加上高速气流对颗粒的剪切作用,最终使物料得到充分的研磨而粉碎。2020年3月16日 — 高速气流是通过安装在粉碎机周边的喷嘴,将高压空气或高压热气流喷出后迅速膨胀来产生的,由于喷嘴附近速度梯度很大,因此绝大部分的粉碎作用发生在喷嘴附近。在粉碎室内颗粒与颗粒之间的碰撞频率,远远高于颗粒与器壁的碰撞,也就是说气流粉碎的主要气流粉碎,你必须知道的5点内容!要闻资讯中国粉体网

如何解决颗粒的团聚问题?
2018年1月19日 — 一般是由于大分子表面活性剂或水溶性高分子的架桥作用,把颗粒串联成结构松散似棉絮的团状物。在这种结构中,离子间的距离比凝聚体或附聚体大得多。 2颗粒在空气中的团聚与分散 01 颗粒在空气中发生团聚的原因 颗粒间的作用力2015年3月6日 — 中国粉体网讯 颗粒“团聚”是指多个颗粒粘附到一起成为“团粒”的现象。团聚的主要原因是颗粒所带的电荷、水份、范德华力等表面能相互作用的结果。此外,由于表面粗糙,颗粒间的机械啮合也会产生团聚。颗粒“团聚”的原因分析 学粉体

射流撞击粉碎法制备超细炸药颗粒原理分析 豆丁网
2016年1月3日 — 稀疏波 作用于颗粒时产生拉伸应力,其大小与压缩波产生的应力相当,能够导致颗粒间发生变形并粉碎 , 所以颗粒间冲击产生的压缩粉碎以及稀疏波产生的拉伸粉碎作用是射流粉碎中最主要、最有效 的粉碎作用,其余的粉碎作用相对较小,所以利用射流撞击粉碎颗粒时主要用于:粒状物料的干燥。 优点:效率高,速度快,产量大。 (5)红外线干燥 (6)微波干燥 概念: 将湿物料置于高频电场中,水分子在微波电场的作用下,摩 擦碰撞产生热能,物料被加热而干燥。第三章 物料干燥、粉碎、筛分、混合技术百度文库

粉体超细粉碎中分散剂和助磨剂的作用机理及选择原则 科技
2015年9月21日 — 气体助磨剂:如蒸汽状的极性物质(丙酮、硝基甲烷、甲醇、水蒸汽等)以及非极性物质(四氯化碳)等。表115是部分实验室及工业细磨或超细磨中应用的助磨剂和分散剂。从结构化学上来说,助磨剂和分散剂应具有良好的选择性分散作用;能够调节矿浆的粘度;具有较强的抗Ca 2=、Mg 2 + 的能力 2022年7月5日 — 辅机由旋风和脉冲式除尘器,起收集粉碎所得颗粒并防止粉尘飞扬的作用。当启动电机后,活动齿盘和固定齿盘间的高速相对运动,物料受到齿盘上齿的冲击、磨擦及物料彼此间撞击等综合作用而被粉碎。粉碎后的颗粒粒度可在10目~200目之间任意调节。破碎过程中力的作用方式和常见破碎方法粉碎机技术压片机

物料的粉碎有哪几种方式百度文库
4、流能磨:利用高压气流使药物颗粒间以及颗粒与器壁间碰撞而产生强烈粉碎作用,流体可以是空气、蒸汽、惰性气体。 流能磨外观类似于空心轮胎,由底部喷嘴、粉碎室、定部的分级器和具单向活塞作用的文杜里送料器构成,如图4由于粉碎过程中 第二节 粉碎机械 粉碎的目的是将大颗粒物料粉碎成为小颗粒,根据原料粒度和成品粒度, 粉碎可分为粗粉碎、中粉碎、细粉碎和超细粉碎。食品行业主要是细粉碎和 超细粉碎。成品粒径小于100µm的粉碎操作为细粉碎,成品粒径小于30µm的 粉碎操作为超细食品机械与设备 第5章 研磨和粉碎机械与设备百度文库

【收藏】108种通用粉体加工设备的功能、作用原理百科资讯
2024年2月21日 — 冲击式颗粒整形机:利用叶片旋转产生的冲击作用将不规则颗粒变成近球形或球形颗粒。微纳米颗粒包覆机:利用转子高速旋转产生的冲击作用将纳米颗粒包覆在微米颗粒表面。固固分离 电选机:利用不同颗粒在静电场作用下的电性能差异进行分离。2023年1月6日 — 根据以上分析可知,对微粉物料能起到粉碎作用的状态主要是 泻落式和抛落式。对于较粗物料的粉碎,磨球的冲击及磨球间的滑动摩擦对物料能起到很好的粉碎作用,但对于微粉物料冲击研磨作用已不明显。要实现这一目的,关键在于如何提高磨球间的研磨效果。碳化硅、金刚石等磨料微粉通常如何进行颗粒整形? 技术

利用高压气流使物料的颗粒之间相互碰撞,而产生强烈粉碎
2021年4月14日 — 利用高压气流使物料的颗粒之间相互碰撞,而产生强烈粉碎作用的粉碎 设备是 利用高压气流使物料的颗粒之间相互碰撞,而产生强烈粉碎作用的粉碎设备是 答案: 查看 举一反三 利用高压气流使物料与物料之间、物料与器壁间相互碰撞而产生 2019年5月20日 — 在超细粉体技术中,超细粉体团聚和超细粉体分散无疑是关键的技术。分级、粒度测量、混匀及储运等作业的进行,都在很大程度上取决于颗粒的分散程度。 1产生超细粉体团聚的原因 11 分子间作用力引起超细粉体聚团 众所周知,分子之间总是存在着范德华氏引力,是短程力。超细粉体团聚的原因及分散方法巨子粉体

几种磨料微粉的颗粒整形技术对比与分析百度文库
气流磨正常工艺粉碎后的微粉颗粒形貌见图5,从图中可以看出长条状颗粒较球磨料要少,形状较规则,但有较尖锐的棱角。 气流磨整形后的物料的颗粒形貌见图6,从图中可以看出颗粒的外观很光滑,长条状颗粒明显减少,振实密度要高于球磨整形后的物料。2024年2月23日 — 因范德华引力作用产生的颗粒聚集现象,颗粒之间的结合力较弱,粉体物料的外表面积与其中所有原始单颗粒的外表面积之和是类似的。团聚(aggregate) 因共价键作用或熔融作用产生的颗粒 聚集现象,颗粒之间的结合紧密,粉体物料的外表面积 深入了解粉体:必须知道的术语与概念颗粒powder粒度

助磨剂和分散剂的作用原理 水泥网
2008年8月7日 — 当颗粒间的排斥作用能大于其相互吸引作用能时,则颗粒处于稳定的分散状态;反之,颗粒之间产生聚团。显然,作用于颗粒间的各种作用力(能) 是随条件而变化的。添加分散剂对超细粉体在液相中的表面电性、空间位阻、溶剂化作用以及表面 粉碎的器械 以截切作用为主的粉碎器械:如切片机、截切机 以研磨作用为主的粉碎器械:如乳钵、球磨机、流能磨 以撞击作用为主的粉碎器械:如万能粉碎机、锤击式粉碎机 超微粉碎器械:如机械冲击式粉碎机、新型高细球磨机、振动磨、气流 粉碎机、胶体磨第三章 物料干燥、粉碎、筛分、混合技术百度文库

干货!4大类气流粉碎机的工作原理及特点! 破碎
2019年3月29日 — 各层物料颗粒之间产生相对运动,发生摩擦、剪切、碰撞粉碎作用。 同时,由于离心力的作用,密集的颗粒 流分层,粗粒处在外层,细粒在内层并向内聚集,最后由排料口排出,粗粒则继续粉碎。 (2)性 2020年4月11日 — 由于高速对心碰撞气流的冲击和气体膨胀产生高湍流作用,使气流磨粉碎室内颗粒间产生剧烈的 碰撞,含粉体改性剂的雾化微粒的气流与物料颗粒得以充分的接触以及结合能的转移使改性剂包覆在颗粒表面成为可能。 (2)机械力化学作用 气流磨粉碎粉体的机理及粉体改性剂的应用效果颗粒

纳米颗粒团聚的原因及解决措施百度文库
纳米颗粒团聚的原因及解决措施325超声空化将超声空化[9]作用应用于溶胶凝胶法制备纳米粉体的过程中,可以有效地防止纳米粒子的团聚,其原理为超声空化作用产生的高温高压将加速水分子的蒸发,防止氢键形成,另外它产生的冲击波和微射流具有粉碎作用,可以2009年11月4日 — 用离散元的方法模拟了仅有重力作用的二维颗粒系统内部力的分布情况,并根据力的大小得到颗粒之间的应 力链)模拟结果与颗粒介质研究中的两个著名模型! 模型和!模型作了对比,并与光弹实验的结果作了比较)对比重力作用下颗粒介质应力链的离散元模拟 物理学报

第4章 粉碎、筛析、混合与制粒 百度文库
第4章 粉碎、筛析、混合与制粒(二)常用超细粉碎设备1流能磨 系利用高速弹性流体使药物 的颗粒之间以及颗粒与室壁之间 碰撞而产生强烈的粉碎作用。 本法适用于抗生素、酶、低 熔点或其他对热敏感的药物的粉碎。超微粉碎技术在食品工业中的应用及发展现状22气流粉碎机气流粉碎机是以压缩空气或过热蒸汽通过喷嘴产生的超音速高湍流气流作为颗粒的载体,颗粒与颗粒之间或颗粒与固定板之间发生冲击性挤压,摩擦和剪切等作用,从而达到粉碎的目的。超微粉碎技术在食品工业中的应用及发展现状百度文库

第三章 机械合金化技术 材料制备技术百度文库
粉碎物料的作用效果主要取决于球和物料的 运动状态,而球和物料的运动状态又取决于球磨桶的转 速。在重力和旋转所产生的离心力综合作用下,球体上 32金属粉末的球磨过程 (a)颗粒的夹挤和压 (b)团聚 (c)团聚颗粒的释放 图33 夹挤两球间粉末增量容积的变化2014年5月16日 — 经典的DLVO理论可以解释液相反应阶段产生的软团聚。粒间静电作用是颗粒在分散介质中互相接近到双电层开始交叠时产生的。静电作用的起因主要是因扩散层中的各种粒子互相靠近而产生的相互排斥(同号时)或相互吸引(异号时)作用。超细粉体为什么会团聚? 科技发展 中国粉体技术网中国非

第六章粉碎机械力化学案例百度文库
• 粉碎平衡是指经过一定时间粉碎后,颗粒表面 活化(不饱和力场及带电结构单元出现) ,在 较小的引力作用下,颗粒之间产生团聚(比表 面积减小),颗粒的粉碎过程与团聚过程方向 相反,当两者速度达到相等时,颗粒尺寸达到 极限,即粉碎平衡。一般是由于大分子表面活性剂或水溶性高分子的架桥作用,把颗粒串联成结构松散似棉絮的团状物。在这种结构中,离子间的距离比凝聚体或附聚体大得多。 2 颗粒在空气中的团聚与分散 1)颗粒在空气中发生团聚的原因 如何解决颗粒的团聚问题?杭州吉康新材料有限公司

【技术】粉体颗粒在液相中的分散过程浅析 百度文库
而在分散体系中可逆过程的反应方向主要取决于:粉体颗粒间的相互作用以及颗粒所处的流体动力学状态和物理场。粉体颗粒间的相互作用力主要包括:分子作用力、双电层静电力、结构力以及因吸附高分子而产生的空间效应力。 3、颗粒分散体系的分类• 粉碎平衡是指经过一定时间粉碎后,颗粒表面 活化(不饱和力场及带电结构单元出现) ,在 较小的引力作用下,颗粒之间产生团聚(比表 面积减小),颗粒的粉碎过程与团聚过程方向 相反,当两者速度达到相等时,颗粒尺寸达到 极限,即粉碎平衡。第六章粉碎机械力化学案例百度文库

造成粉体团聚的原因及主要解聚方法。颗粒机械分子
2022年5月16日 — 粉体团聚的原因 1、分子间作用力引起超细粉体团聚 众所周知,分子之间总是存在着范德华氏引力,是短程力。但是,对于由极大量分子集合体构成的体系,多个分子间存在着相互作用,颗粒间分子作用力的有效间距可达50nm以上,属于长程力。2015年12月14日 — 1 粉体团聚理论较大颗粒被劈裂或剪切而产生的较小颗粒, 其表面原子排列突然中断, 使系统的自由能(主要是弹性能)增大。为使系统稳定, 表面附近原子的排列必须进行调整。随着粉体变细, 比表面增大, 总表面能增大,表面效应(如驰豫、偏析、吸附)、量子尺寸效应(如能隙变宽等)强烈, 使超细粉的表面 粉体团聚及解聚理论在超细研磨中的应用 破碎与粉磨专栏

助磨剂机理综述 水泥网
2010年5月28日 — 水泥颗粒聚积为大颗粒,这种现象属于宏观方面的。微观方面的现象即颗粒受外力作用产生的 裂缝重新愈合等。分析产生这种现象的因素有以下几点:①粉磨产生的水泥细颗粒吸附一层空气薄膜,每个单独的颗粒都是这样的。这层薄膜可能有阻止 2007年11月5日 — 由转子和定子之间的相对运动产生颗粒之间的磨擦来清理矿物表面。在定子上端装有冷却水管。以散发机体内的热量。 若给料已达到一定的细度,可将给料口改为下部风送给料,强化定子和转子间缝隙的气流剪切粉碎作用 。 123 ACM 型冲击式 超细粉碎与分级设备进展产业资讯中国粉体网

阻碍粉体超细粉碎的原因及助磨剂作用机理浅析
2015年6月4日 — 助磨剂是一种化学添加剂,在粉体的粉磨过程中掺入少量或微量的这种添加剂即可提高粉磨效率。助磨剂的作用就是消除或降低阻碍粉磨过程正常进行出现的各种现象在粉体粉磨过程中,会产生各种阻碍粉体颗粒进一步破碎的各种现象。(二)超细粉碎设备 1 流能磨 系利用高速弹性流体(空气、蒸气或 惰性气体)使药物的颗粒之间以及颗粒与 器壁之间碰撞产生强烈的粉碎作用。 气流在粉碎室中膨胀产生冷却效应,被粉碎 物料的温度不升高。 适用于抗生素、酶、低熔点等热敏药物的粉 碎:粉碎第二章 粉碎,筛析,混合与制粒 百度文库