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粉體物性概論1、粉體的定義

所謂粉體就是大量固體粒子的集合體,而且在集合體的粒子間存在著適當的作用力。粉體粒子間的相互作用力,至今仍無明確的定量概念。通常是指在觸及它時,集合體就發生流動、變形這樣大小的力。粉體粒子間的適當作用力是粒子集合體成為粉體的必要條件之一,粒子間的作用力過大或過小都不能成為粉體。如經壓制成型的成型體和經燒成后的燒結體,其粒子間的作用力較大,不能稱其為粉體;如果粒子間的作用力小到可以忽略不計,就成為粉塵和氣溶膠,也不能稱其為粉體?。?!不僅是在工業中涉及到粉體而且在日常生活是也涉及到粉體,如面粉,洗衣粉,淀粉等等。粉體由一個個固體粒子所組成,它仍具有固體的許多屬性。在少許外力的作用下呈現出固體所不具備的流動性和變形。它表示物質存在的一種狀態,即不同于氣體、液體,也不完全同于固體,正如不少國外學者所認為的,粉體是氣液、固相之外的第四相。與固體的不同點???在材料的開發和研究中,材料的性能主要由材料的組成和顯微結構決定。顯微結構,尤其是無機非金屬材料在燒結過程中所形成的顯微結構,在很大程度上由所采用原料的粉體的特性所決定,如粉體的粒度,形狀,粒度分布比表面等性質。

根據粉體的特性有目的地對生產所用原料進行粉體的制備和粉體性能的調控、處理,是獲得性能優良的材料的前提。由于粉體中大量固體粒子的集合體,在進行粉體的研究中就須從兩方面加以考慮,那就是要同時考慮到單個粒子的性質,也要考慮到大量固體粒子的集合體的性質。2、粉體粒子的大小

組成粉體的固體顆粒其粒徑的大小對粉體系統的各種性質有很大的影響,同時固體顆粒的粒徑大小也決定了粉體的應用范疇。到目前為止,對粉體粒子的大小還沒有統一的規定。

工業上按粉體粒子的大小進行分類,通常

大于1毫米的粒子稱為顆粒

小于1毫米的粒子稱為粉體

小于1微米的粒子稱為超細粉

各個工業部門對粉體的粒徑要求不同,可以從幾毫米到幾十埃。如橡膠,紙張,塑料的填充料小于1微米;陶瓷小于5微米;水泥小于0.088mm;耐火骨料0.1-3mm或更大;耐火細粉小于0.088mm;現在正朝微細化方向發展。許多功能材料甚至向納米相材料發展。

超細粉(超微粉)已在高技術陶瓷及耐火材料中應用越來越廣泛。3、粉體化的目的

粉體化:將固體材料粒子的尺寸進行縮減。粒子的大小是粉體的主要特征,粉體的性質多半與粉體粒子的大小,形狀有關。為何要形成粉體???將固體物料粉體化的目的主要有:1)

增大物理化學反應速度,對于陶瓷材料促進燒結,降低反應溫度。粒子間的接觸面積是影響反應速度的主要因素,粒子尺寸,比表面積,表面能,反應速度。2)

有利于均勻混合,促進制品的均質化。制品的均勻程度(成分)主要取決于配合料(多種)中的混合均勻程度。3)

提高制品密度。破壞原料中的封閉氣孔;制備成不同尺寸的粉體有利于進行顆粒級配,達到緊密堆積。4)

使粒子具有流動性,便于給料控制及輸送(特別是氣力輸送)。5)

便于不同組分的分離。為了剔除某些有害成分,必須減小粒子的尺寸,才能進行分離操作。選礦即利用此原理。4、粉體的特點材料成為粉體時具有以下特征→不連續性,粉體由許多各自獨立的大小不同的粒子組成,能控制物性的方向性→流動性,在流動極限附近流動性的變化較大,能在固體狀態下混合→離散集合是可逆的→具有塑性,可加工成型→比表面積大,具有化學活性,粉體化后粉體表面存在著物質分子間結合的過剩能→粒子形狀不規則性5、粉體的性質

粉體的性質包括物理性質和化學性質(包括原子性質,配位結構,缺陷等),在工程中處理實際問題時,主要考慮物理性質,從以下在三方面進行研究∞幾何空間性質—粒度大小,分布,空隙率,體積密度,外形系數等;∞靜力學性質—摩擦角,附著性等,它們涉及以外界施與的力,粒子自身的作用力,摩擦力,壓力之間的平衡等?!迍恿W性質—流動性,對材料的磨損性

以上分類,只是為了便于研究,在處理工程問題時,應從粉體的各個方面加以全面

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