第二章 粉体粒度分析及测量 1
粉体:由无数相对较小的颗粒状物质构成的一个集合体
三轴径:以颗粒的长度,宽度和高度定义的粒度平均值称为三轴径
投影径:Feret diameter (a) : 在特定方向与投影轮廓相切的两条平行线间距
Martin diameter (b): 在特定方向将投影面积等分的割线长
Krumbein diameter (c):(定方向最大直径)最大割线长 Heywood diameter (d):(投影面积相当径): 与投影面积相等的圆的直径
形状指数:将表示颗粒外形的几何量的各种无因次组合称为形状指数, 它是对单一颗粒本身几何形状的指数化
(扁平度,伸长度,表面积,体积形状因数,球形度) 5
形状系数:在表征粉末体性质,具体物理现象和单元过程等函数关系时,把颗粒形状的有关因素概括为一个修正系数加以考虑,该系数即为形状系数
用来衡量实际颗粒与球形(立方体等)颗粒形状的差异程度,比较的基准是具有与表征颗粒群粒径相同的球的体积,表面积,比表面积与实际情况的差异
颗粒粒度的测量:(1 )沉降法:当光透过悬浮液的测量容器时,一部分光被放射或吸收,另一部分光到达光传感器,将光强转化为电信号
透过光强与颗粒投影面积有关,颗粒在力场中沉降,可用托克斯定律计算其粒径大小,从而得到累积粒度分布
重力场光透过沉降法:测量范围为0
1~1000微米,悬浮液密度差大时,颗粒沉降速度快
中科院马兴华发明了图像沉降法
将沉降过程可视化
离心力场透过沉降法:该法适合测纳米级颗粒可测量0
007~30微米的颗粒,与重力场相结合,上限可提高到1000微米
(2 )激光法:常见的有激光衍射法和光子相干法,重复性好,测量速度快,但对几纳米的式样测量误差大,范围为0
5~1000微米
颗粒形状的测量与表征:图像分析法和能谱法