粉体科学与工程基础课后习题及计算题解答
粉体工程期末考试题及答案
粉体工程期末考试题及答案一、选择题1. 粉体工程是一门研究粉末物料的加工、输送、储存和应用的学科,其研究的范围包括()。
A. 粉末的物性与表征B. 粉末的混合与分离C. 粉末的加工技术D. 粉末的表面改性E. 以上都是答案:E. 以上都是2. 在粉体工程中,粉体的流动性是一个重要的物性指标,通常使用()来进行描述。
A. 容重B. 流动性指数C. 膨松度D. 粒度分布E. 粒形指数答案:B. 流动性指数3. 粉末的分散性是指粉末中颗粒之间的相互作用力离散化的能力,以下哪种方法可以增强粉末的分散性?A. 加大颗粒尺寸B. 增加颗粒的比表面积C. 提高颗粒的摩擦系数D. 减少粉末中的 moisture contentE. 提高粉末的角质量答案:B. 增加颗粒的比表面积4. 粉体的输送方式多种多样,以下不属于粉体输送方式的是()。
A. 斜槽输送B. 螺旋输送C. 气力输送D. 机械输送E. 沉降输送答案:E. 沉降输送二、填空题1. 粉体的密度是指单位体积的粉体的()。
答案:质量2. 在粉体混合过程中,混合均匀度的评价指标之一是()。
答案:变异系数3. 粉体工程中常用的粉体分级方式有()和()。
答案:筛分分级、离心分级三、简答题1. 请简要说明粉体包装的重要性,并列举两种常见的粉体包装形式。
答案:粉体包装的重要性:粉体包装能够保护粉体物料免受外界环境的污染和损害,确保产品的质量和有效期。
同时,粉体包装还能提高产品的市场竞争力,增强产品的品牌形象。
常见的粉体包装形式:a. 瓶装:将粉体物料装入密封的塑料瓶中,通过盖子或封口膜进行密封。
适用于粉末颗粒较小的物料。
b. 袋装:将粉体物料装入塑料或纸质袋子中,通过热封或胶粘剂进行密封。
适用于粉末颗粒较大的物料。
2. 简要描述一下粉体流变学的概念和研究对象。
答案:粉体流变学是研究粉末物料在外力作用下的变形和流动行为的学科。
主要研究粉体物料的流动性、变形性和变形机制等内容。
粉体力学_大连理工大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年
粉体力学_大连理工大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年1.粉体粒度的测量方法有哪些?参考答案:筛分法_计数器法_沉降法_显微镜法2.粉体在储存设备中的流型有()参考答案:整体流动_鼠孔流动_质量流动_中心流动3.尺寸频率分布图可以明确尺寸分布的特征,获知不同尺寸区间内的颗粒分布情况参考答案:正确4.单个颗粒的密度,与固体密度的测定一致参考答案:正确5.等体积球当量直径是指与颗粒体积相等的球形颗粒的直径。
参考答案:正确6.粉体层的最大主应力面上,主应力最大参考答案:正确7.改流体可以改变粉体在设备中的流动方式参考答案:正确8.荷叶上的水滴呈现呈现球形,是张力在起作用参考答案:正确9.将粉体看作是连续性介质,不考虑单个颗粒间的作用力,分别对体积元边界区域的力和应力以及由此产生的变形进行分析,以建立微分控制方程,分析粉体的力学问题参考答案:正确10.开放屈服强度是使拱破坏的最大正应力参考答案:正确11.颗粒之间的距离越小,毛细管力越大参考答案:正确12.料仓中粉的结拱、堵塞,装卸时发生的急冲、泛溢等现象都是因为粉的不连续性而造成的。
参考答案:正确13.容器壁面对颗粒填充状态的影响主要体现在近壁处,远离器壁的地方几乎不受影响。
参考答案:正确14.粉体的应力状态通常按照()进行分析参考答案:莫尔强度理论15.米粒经过研磨之后形成了米粉,所以颗粒的尺度比粉体大参考答案:错误16.粉体力学中作用力的方向规定:拉应力为正参考答案:错误17.粒径为45~60目表示该粉末可通过45目粗筛网,而停留在60目筛网上参考答案:正确18.质量流动时,设备内的所有粉体都在流动,有先进先出的特征参考答案:正确19.粉体不能视为连续体,因为粉体颗粒和颗粒之间填充着很多空气或水这样的流体。
参考答案:错误20.牛顿型流体的水平和竖直方向上的应力(),粉体的水平和和竖直方向上的应力()参考答案:相等,相关21.沉降法分为重力沉降和离心沉降,()适合于小粒径的粉体粒径测量参考答案:离心沉降22.粉体的抗拉强度和抗压强度相当参考答案:错误23.球形颗粒的球形度是()参考答案:124.仅在重力作用下,有粘结性细粉粒存在时,松装密度()参考答案:减小25.颗粒之间的附着力有哪些参考答案:磁性力_毛细管力_静电力_浮力26.分析一点处的应力状态,研究粉体受力后,通过该点的各个截面上的应力变化情况,用以判断粉粒体颗粒群在什么地方、什么方向容易混合或者崩坏参考答案:正确27.粉体在储存设备中的流型有质量(整体)流动和中心(漏斗)流动两种参考答案:正确28.巴西坚果效应中,巴西坚果的颗粒粒度()参考答案:不均匀29.简单库仑粉体,初抗剪强度为零参考答案:正确30.偏析是粉体颗粒在运动过程中,由于粒径、颗粒密度、颗粒形状、表面形状、颗粒的安息角、含湿量等差异,粉体层的组成呈现不均质的现象。
粉体工程习题及答案(解题要点)
粉体第2章作业题1、证明:DnL·DLS=DnS2;DnL·DLS·DSV=DnV32、求:边长为a的正方形和正三角形片状颗粒的Feret径。
3、求边长为m的正方形片状颗粒的Martin径。
4、求底面直径为10,直径:高度=1:1的圆柱形颗粒的球形度。
5、用安德烈移液管测得某火力发电厂废气除尘装置所收集的二种烟灰的粒度分布情况如下表。
若服从R―R分布,试求:(1)分布特征参数De和n;(2)二种粉体何者更细?何者粒度分布更集中?第3章粉体的填充与堆积特性作业题1、将粒度为D1>D2>D3的三级颗粒混合堆积在一起,假定大颗粒的间隙恰被次一级颗粒所充满,各级颗粒的空隙率分别为ε1=0.42,ε2=0.40,ε3=0.36,密度均为2780kg/m3。
试求:(1)混合料的空隙率;(2)混合料的容积密度;(3)各级物料的质量配合比。
2、根据下表数据,按最密填充原理确定混凝土中砂子的粒径及各组分的配合比,并计算混凝土混合物的最大表观密度和最小空隙率。
(已知:D碎石/D砂=D砂/D水泥)粒径/mm 空隙率/% 密度/kg/m3物料名称碎石D1=32 48 2500砂子D2 42 2650水泥D3=0.025 50 31003、根据容积密度、填充率和空隙率的定义,说明:(1);(2);(3)4、某粉体的比重为m,在一定条件下堆积的容积密度为其真密度的60%,试求其堆积空隙率。
5、某粉料100kg,在一定堆积状态下,其表观体积为0.05m3。
求:该粉体的堆积密度、填充率和空隙率。
(ρP=2800kg/m3)6、已知:粉料(ρP=2700kg/m3)成球后ε=0.33,并测得料球含水量为13%(以单位质量干粉料计),试求料球的空隙饱和度ψs。
第4章作业题1、试计算直径为10、1.0、0.1、0.01、0.001μm的球形颗粒群形成的T孔隙和R孔隙入口在20℃水中的抽吸压力。
(20℃时,水的表面张力为72.75′10-3N/m)2、二个直径为1mm的玻璃球相接触,接触点含水,钳角为600。
《粉体科学与工程基础》
《粉体科学与工程基础》一、超细粉碎技术材料粉碎技术是一种将大块的固体物料通过机械作用加工成指定的粒度和形状的过程。
它已经被广泛应用于诸如化工、制药、能源、建筑、冶金等领域。
在这些领域中,材料粉碎技术发挥着至关重要的作用,可以大幅提高生产率、品质,同时也为各行各业提供了更好的解决方案。
气流粉碎具有低温无介质粉碎,可粉碎热敏性、低熔点的物料;粉碎系统为整套系统密闭粉碎模式,减少粉尘污染,同时粉碎物料被污染的程度小;出料粒度均匀,表面光滑,形状规则;可满足连续作业需求,产能高等特点。
1.1 常用气流粉碎工艺常用气流粉碎是采用高速气流 (300 ~ 500m/s)或以过热蒸汽 (300 ~400℃ ) 作为粉碎介质对固体物料进行超微粉碎的设备。
主要用于高硬度物料粉碎 ( 如碳化硼、氧化锆 )、非金属矿粉碎 ( 如石英、高岭土、重晶石、麦饭石 ),以及对粉碎温度、粉碎气氛等无特殊要求的物料粉碎。
1.2 低温深冷气流粉碎工艺对于一些低熔点或热敏性物料,需要在低温气氛下进行粉碎,加工工艺中增设空气冷却器或液氮系统,主要工艺设备由氮气压缩机、液氮贮槽、预冷料仓、液氮汽化器、气流粉碎机、防爆除尘器等组成。
对于易燃易爆、易氧化的物料,可以将气源更换为氮气、二氧化碳等惰性气体,主要应用于磁性材料、稀土材料、各类抗生素药物、化妆品等对环境温度及需要惰性气体保护的物料粉碎。
回佳琦等 [1] 研究了高纯氧化铝粉体气流粉碎工艺过程中,分级轮频率、气流压力及给料频率对氧化铝粒度的影响。
结果表明,气流粉碎能够有效提高粉体的分散性,降低粉体的粒度,使粉体粒径的分布范围由原来的 0 ~ 60μm 降至 0 ~ 6μm。
分级轮频率 70.0Hz、气压 0.8MPa、给料频率 4.0Hz 条件下,得到的高纯氧化铝粉体具有良好的分散性和粒度分布。
邹红生等 [2] 利用球磨和蒸汽动能磨粉碎工艺对粉煤灰进行粉碎,结果表明:蒸汽动能磨制备的超细粉煤灰颗粒尺寸分布均匀,且活性指数明显高于球磨机制备的超细粉煤灰;粉煤灰的活性随着其粒径的减小而明显增大,掺入质量分数为 30%、中位粒径D50=5.14μm 的超细粉煤灰,其活性指数可达 104.5%。
粉体工程习题及答案(解题要点)
粉体第2章作业题1、证明:DnL·DLS=DnS2;DnL·DLS·DSV=DnV32、求:边长为a的正方形和正三角形片状颗粒的Feret径。
3、求边长为m的正方形片状颗粒的Martin径。
4、求底面直径为10,直径:高度=1:1的圆柱形颗粒的球形度。
5、用安德烈移液管测得某火力发电厂废气除尘装置所收集的二种烟灰的粒度分布情况如下表。
若服从R―R分布,试求:(1)分布特征参数De和n;(2)二种粉体何者更细?何者粒度分布更集中?第3章粉体的填充与堆积特性作业题1、将粒度为D1>D2>D3的三级颗粒混合堆积在一起,假定大颗粒的间隙恰被次一级颗粒所充满,各级颗粒的空隙率分别为ε1=0.42,ε2=0.40,ε3=0.36,密度均为2780kg/m3。
试求:(1)混合料的空隙率;(2)混合料的容积密度;(3)各级物料的质量配合比。
2、根据下表数据,按最密填充原理确定混凝土中砂子的粒径及各组分的配合比,并计算混凝土混合物的最大表观密度和最小空隙率。
(已知:D碎石/D砂=D砂/D水泥)粒径/mm 空隙率/% 密度/kg/m3物料名称碎石D1=32 48 2500砂子D2 42 2650水泥D3=0.025 50 31003、根据容积密度、填充率和空隙率的定义,说明:(1);(2);(3)4、某粉体的比重为m,在一定条件下堆积的容积密度为其真密度的60%,试求其堆积空隙率。
5、某粉料100kg,在一定堆积状态下,其表观体积为0.05m3。
求:该粉体的堆积密度、填充率和空隙率。
(ρP=2800kg/m3)6、已知:粉料(ρP=2700kg/m3)成球后ε=0.33,并测得料球含水量为13%(以单位质量干粉料计),试求料球的空隙饱和度ψs。
第4章作业题1、试计算直径为10、1.0、0.1、0.01、0.001μm的球形颗粒群形成的T孔隙和R孔隙入口在20℃水中的抽吸压力。
(20℃时,水的表面张力为72.75′10-3N/m)2、二个直径为1mm的玻璃球相接触,接触点含水,钳角为600。
粉体科学与工程基础课后习题及计算题解答
答:(1)严格等步长法,在颗粒的投影轮廓线上给定起点、步长和计算方向,一等步长沿颗粒轮廓线行走,直至全部轮廓线走完。此法较麻烦,但是计算精度高。
(2)等点数法,在颗粒的投影轮廓线上给定起点和计算方向,步长由每步中跨过的点数决定,即每步跨国相同的点数,直至全部轮廓线走完。此法计算简洁,但是有一定误差。
2.什么是超微粉体的表面效应和量子尺寸效应?
答:前者指:随着尺寸的减小,表面原子数量占颗粒总原子数量的比例增加,而表面原子因一侧失去最邻近原子的成键力,引起表面原子的扰动,使得表面原子和近表面原子距离较体内原子大,并产生“再构”现象。同时随着尺寸的减小,颗粒比表面积和表面能增加,使得颗粒表面的活性大大提高,由此产生所谓超细粉体的表面效应。
6.粉体层最大主应力的概念是什么?粉体层主动和被动侧压力系数的含义是什么?
答:粉体层在压应力作用下达到极限应力状态时的主应力。
被动状态:
Kp=σhp/σvp=(1+sinφi)/(1-sinφi)。主动状态:Ka=σha/σva=(1-sinφi)/(1+sinφi)。
7.为什么说尺寸细微的颗粒,以休止角来表征流体性的意义以不明确?
两者具有相对性,两者之间可以相互转化:当粉体中流体介质增加到足以使颗粒间互不接触时,颗粒密集态就转化为颗粒离散态,如颗粒流态化、颗粒浸渍湿润和搅拌稀释。当分体中流体介质减少到足以使颗粒间相互接触时,颗粒离散态就转化为颗粒密集态,如颗粒沉积、浓缩和颗粒大范围的凝聚等。他们的重要区别是:颗粒聚集态是将所有颗粒同事作为整体对象进行粉体性状和行为的研究,而颗粒离散态则是将每个颗粒分别作为单一对象进行粉体性状和行为的研究。
(2)当组分接近百分之百为细颗粒时,细颗粒形成空隙并堆积在粗颗粒周围,堆积体的表观体积为细颗粒的表观体积和粗颗粒的体积之和。
粉体工程习题答案
粉体工程习题答案粉体工程习题答案粉体工程是一门研究粉体的物理性质、流动性、分散性以及加工工艺的学科。
在实际应用中,粉体工程常常涉及到各种习题和问题。
本文将针对一些粉体工程习题提供答案和解析,帮助读者更好地理解和应用相关知识。
1. 问题:一种粉体的粒径分布如下:10%的颗粒直径小于10μm,50%的颗粒直径小于20μm,90%的颗粒直径小于30μm。
请计算该粉体的平均粒径。
答案:根据给定的粒径分布,我们可以得知该粉体中90%的颗粒直径小于30μm。
因此,我们可以将其视为一个三角形的粒径分布曲线。
根据三角形的性质,该曲线的顶点即为平均粒径。
根据给定数据,我们可以得到三角形的底边长度为20μm(50%的颗粒直径小于20μm),高度为20μm(90%的颗粒直径小于30μm)。
因此,该粉体的平均粒径为(20+20)/2=20μm。
2. 问题:一种粉体的体积密度为1.5 g/cm³,颗粒的平均直径为10μm。
请计算该粉体的堆积密度。
答案:堆积密度是指粉体在自由堆积状态下的体积密度。
根据粉体工程的知识,堆积密度一般为体积密度的60-70%。
因此,我们可以估算该粉体的堆积密度为1.5 g/cm³ * 0.65 ≈ 0.975 g/cm³。
3. 问题:一种粉体的比表面积为2 m²/g,颗粒的平均直径为5μm。
请计算该粉体的体积密度。
答案:根据粉体工程的知识,粉体的比表面积与颗粒的平均直径之间存在着一定的关系。
一般来说,比表面积与颗粒的平均直径的平方成反比。
因此,我们可以通过比表面积和颗粒的平均直径之间的关系来计算该粉体的体积密度。
根据给定的数据,我们可以得到比表面积与平均直径的平方的比值为2/5²=0.08m²/g。
根据这个比值,我们可以推算出该粉体的体积密度为1/0.08=12.5 g/cm³。
4. 问题:一种粉体的堆积密度为1.2 g/cm³,颗粒的平均直径为15μm。
《粉体工程》复习题及答案教案资料
1.平均粒径的表示方法有哪几种?P92.粉体的粒度分布的测定方法有哪些?其测量基准和测量范围是什么?P16-3.试用斯托克斯定律说明用沉降法测定颗粒粒径的原理。
P224.形状系数和形状指数的意义是什么?P125.用等大球体的规则充填和不规则充填,及不等大球的充填试验研究结果,说明如何才能获得最紧密充填?P356.颗粒密度是如何定义的?何谓真密度,表观颗粒密度?它们之间的区别在哪里?P37-387.粉磨过程中球磨机筒体具有同一转速,而工艺要求各仓内研磨机要呈不同运动状态,应采用哪些措施来解决这对矛盾,保证磨机的最佳工作状态。
①粗磨仓以破碎能力为主,要求研磨体以抛落式运动,细磨仓以粉磨能力为主,要求研磨体以泻落式运动为主;②调节研磨体的运动状态主要是在不同的仓中选用不同的衬板;(举例)③调整隔仓板的位置、研磨体的装载量等以保证磨机的最佳工作状态。
8.为什么鄂式破碎机偏心轴的转速过高和过低都会使生产能力不能达到最大值?理论分析最大生产能力对应的转速应满足什么假设条件?偏心轴转一圈,动颚往复摆动一次,前半圈为破碎物料,后半圈为卸出物料,条件:当动颚后退时破碎后物料应在重力作用下全部卸出,而后动颚立即返回破碎物料,故转速过高或过低都会使生产能力不能达到最大值。
假设条件为物料卸出为自由落体运动,其时间等于动颚后退的时间。
11、在通过式选粉机中存在两个选粉区,说明:①它们的各自位置;②在不同选粉区的分级原理:③何为最小分离粒径?在通过式选粉机中存在两个选粉区,一个是内外壳之间的粗分离区,在此区主要靠重力分离;另一个是在内壳体内的分离区,主要在离心力的作用下分离;当颗粒作离心沉降的离心速度与气向心方向速度在数值上相等时,这时的颗粒粒径就是最小分离粒径。
9.粉碎比是如何定义的?何谓公称粉碎比?破碎机的破碎比与公称粉碎的关系如何?多级破碎时的总破碎比如何计算?平均粉碎比:物料粉碎前的平均粒径D与粉碎后的平均粒径d 之比,用符号i表示。
粉体工程作业答案
答:实际颗粒沉降时,各个颗粒不但会受到其它颗粒直接摩擦,碰撞的影响,而且还受到其它颗粒通过流体而产生的间接影响,这种沉降称为干扰沉降,修正 .ε—空隙率;
n—指数,其值在5~7.6之间,平均值6。
颗粒在有限容器内沉降时,还需考虑容器器壁对颗粒沉降的阻滞作用,考虑到壁效应,沉降速度可乘以壁效应因子fw加以修正。 式中dp—颗粒直径。D—容器直径。
沿一定方向将颗粒投影面积等分的线段长度,称为马丁直径。
1-10与颗粒同体积的球的直径称为等体积球当量径;与颗粒等表面的球的直径称为等表面积球当量径;与颗粒投影面积相等的圆的直径称为投影圆当量径(亦称heywood径。
1-11若以Q表示颗粒的平面或立体的参数,d为粒径,则形状系数Φ定义为 ;若以S表示颗粒的表面积,d为粒径,则颗粒的表面积形状系数形状系数Φs定义为 ;对于球形颗粒,Φs= ;对于立方体颗粒,Φs=6。若以V表示颗粒的体积,d为粒径,则颗粒的体积形状系数Φv定义为Φv = 对于球形颗粒,Φv= ;对于立方体颗粒,Φv=1。
1-23.粒度分布是表示粉体中不同粒度区间的颗粒含量的情况,在直角坐标系中粒度分布曲线分为频率分布曲线和累积分布曲线。
1-24配位数k(n)指与观察颗粒接触的颗粒个数。
1-31 “目”是一个长度单位,目数越高长度越小。(错)
1-32 Carman形状系数Ψc值越大,意味着该颗粒形状与球形颗粒的偏差越大,也就是说颗粒形状越不规则。(错)
1-37.粉磨产品的比表面积可用S=(36.8×104)/( Dp nρp)计算,式中n表示(C)
A.均匀性系数B.特征粒径C.比例系数
1-38.部分分离效率为50%时所对应的粒度,叫做( D )。
粉体工程试题与答案
粉体工程一、粉末的性能与表征1.粒径:粉末体中,颗粒的大小用其在空间范围所占据的线性尺寸表示,称为粒径。
2.粒径的表示方法:①几何学粒径②投影粒径③筛分粒径④球当粒径。
3.粉体粒径的分布常表示成频率分布和累积分布:①粒径分布的表格、直方图、曲线可直观地反映粉体粒径的分布特征。
②数字函数表达式有:正态分布;对数正态分布;Rosin—Rammler分布;RRB方程能较好地反映工业上粉磨产品的粒径分布特征。
4.平均粒径:若将粒径不等的颗粒群想象成自由径为D的均一球形颗粒组成,那么其物理特性可表示为f(d)=f(D),D即表示平均粒径。
5.粉末的测量方法:显微镜法;激光衍射法;重力沉降光透法;筛分法。
平均粒径测量方法:比表面法。
6.粉末的性质:堆积性质;摩擦性质;压缩性质与成形性(压制性)。
安息角:又称休止角、堆积角,它是指粉体自然堆积时的自由表面在静止平衡状态下与水平面所成的最大的角度。
(用来衡量与评价粉体的流动性)。
在0.2mm以下,粒径越小而休止角越大,这是由于微细粒子间粘附性增大导致流动性降低的缘故。
粉体颗粒形状愈不规则安息角愈大,颗粒球形愈大粉体流动性愈好其安息角就愈小。
二、粉体表面与界面化学1.粉末颗粒的分散:①在气相中,主要受范德华力、静电力、液桥力,分散方法,机械分散、干燥分散、颗粒表面改性分散、静电分散、复合分散;②在液相中,主要受范德华作用力、双电层静电作用力、空间位阻作用力、熔剂化作用力、疏液作用力,分散调控有,介质调控、分散剂调控、机械调控和超声调控。
2.颗粒表面改性:粉末颗粒表面改性:用物理,化学,机械方法对颗粒表面进行处理,根据应用的需要有目的的改变颗粒表面的物理化学性质,如表面晶体结构和官能团,表面能、界面润湿性,电性,表面吸附性和反应特性等,以满足现代新材料,新工艺和新技术发展的需要。
3.改性方法:①表面化学改性:偶联剂表面改性、表面活性剂改性、高分子分散剂改性、接枝改性;②微胶囊包覆——化学法、物理法、物理化学法;③机械化学改性;④原位聚合改性——无皂乳液聚合包覆法、预处理乳液聚合法、微乳液聚合法。
大学粉体工程复习题-粉体工程复习题(修改版)
20XX年复习资料大学复习资料专业:班级:科目老师:日期:粉体工程习题一、基本概念题(共7小题,每小题3分,共21分)1.粒度分布用特定的仪器和方法反映出粉体样品中不同粒径颗粒占颗粒总量的百分数。
有频率分布和累积分布两种形式。
(1)频率分布,它表示一系列粒径区间中颗粒的百分含量。
(2)累积分布也叫积分分布,它表示小于或大于某粒径颗粒的百分含量。
2.粉体粉体是由大量的不同尺寸的颗粒组成的颗粒群。
3.三轴平均径以颗粒的长度、宽度、高度定义的粒度平均值称为三轴平均径。
(算法有三种:算术平均径、几何平均径和调和平均径)4.累积粒度分布简称累积分布。
单位体积空气中大于或小于某规定粒径的颗粒粒子数目或体积、质量等于颗粒的总粒子数或总体积、总质量的百分比对其不同粒径的关系。
可用此作出其粒度分布曲线图。
由于颗粒物中粒径小的粒子数目多于粒径大的粒子数目,所以多用小于规定粒径的表示法。
通常多用体积(或质量)累积分布。
体积(或质量)的累积分布可用正态概率纸作图。
5.表面效应纳米粒子的表面原子数与总原子数之比随着粒子尺寸的减小而大幅度的增加,粒子的表面能及表面张力也随着增加,从而引起纳米粒子物理、化学性质的变化。
6.相对易磨性系数为了表征物料粉碎难易程度的综合影响,一般用相对易碎性系数来表示。
易碎性系数越大,物料越易粉碎。
7.喷雾热分解法将前驱体溶液(金属溶液)喷入高温气体中,立即引起溶剂的蒸发和金属盐的热分解,从而直接合成氧化物粉体的方法。
8.牛顿分级效率将某一粒度分布的粉粒用分级机进行二分,令大粒部分名为粗粒级,小粒部分为细粒级,定义合格成分的收集率与不合格成分的残留率之差称为牛顿分级效率。
9.粉尘云具有一定密度和粒度的粉尘颗粒在空气中受到重力和空气阻力和浮力相平衡时,就会悬浮或浮游在空气中而不会沉降下来,这种粉尘与空气的混合物称为粉尘云。
20XXXX.形状指数表示单一颗粒外形的几何量的各种无因次组合称为形状指数(即理想形状与实际形状比较时,差异的指数化)。
粉体部分简答题 及计算题
1 储库内的粉体相对于漏斗流而言,整体流具有那些优点?无死角,无结管,卸料均匀,平稳,先进先出;能混合,不偏析。
2 标出下列颗粒球形度大小的顺序。
1)三角形<椭圆形2)立方体>圆板3可采用哪些措施达到“迅速分级”?可采用高精度微量加料,分级前预先高度分散颗粒等。
9简述旋风收尘器的工作原理?(根据下图说明旋风除尘器的工作原理。
)由进口流入的含尘气体,在圆筒部分由直线流变成旋转流,沿圆筒壁回转下降,到达圆锥部分时因半径减小,故切向速度增大,且气流继续下降.气流下降至圆锥筒下端附近时,开始返回,沿中心轴线附近回转上升,由出口管排出。
颗粒在离心力作用下向壁面运动,到达壁面的颗粒在壁面上沿螺旋状轨迹滑落,经圆锥底部落入集尘斗内。
10 由于机械力化学作用导致粉体表面活性增强的机理是什么?1)颗粒粒度减小,比表面积增大,从而粉体表面自由能增大。
2)表面层发生晶格畸变,储存了部分能量,使表面层能位升高,从而活化能降低。
3)表面层结构发生破坏,并趋于无定形化,内部储存了大量能量,使表面层能位更高,因而活化能更小。
15 圆筒仓和料斗内的粉体在铅垂方向的压力分布有何不同?圆筒仓内粉体在铅垂方向上的压力随粉体在仓内的深度增加而增大,但达到一定深度后,其接近常数值,不再随深度而变化。
料斗内粉体在铅垂方向上的压力,随粉体在仓内的深度增加而增加,但达到最大值后,又随深度增加而减小。
19 在分级过程中为什么要采用“迅速分级”?在分级过程中,颗粒粒度越接近分级界限,其滞留时间越长,致使这些颗粒的浓度不断增加,并产生聚集效应。
所以采取迅速分级以减小颗粒的滞留时间,使临界颗粒迅速离开分级区。
22、试分析粉碎平衡后继续粉碎的利弊。
(1)有利于机械力化学反应,使材料的烧结性、液、固相间的化学反应能力增强;(2)团聚,给选粉等工作带来困难,降低粉碎性学效率;26、粉料压制成型中,从压力制度分析,有时会造成坯体的起层或开裂,试述其原因。
粉体工程题库
一、多选(共计10分,每题2.5分,每题答案完全一样得满分,少选、多选、错选均不得分。
)1、若已知粉体层中某处的最大主应力和最小主应力,则该位置的压应力和剪应力关系,可通过在坐标中作出相应的莫尔圆给出。
莫尔圆的圆心坐标为:_______;半径为:_______。
A.B.C.D.E.F.错误:【B;D】2、在极限应力状态下,测得某粉体压应力和剪应力符合线性关系:,则该粉体的内摩擦角_______,表观抗张强度_______。
A. 30ºB. 45ºC. 60ºD. 1.0E.F.错误:【C;F】3、介质磨剥类超细粉碎设备可选择进行的操作工艺(可多选):______。
A. 干法B. 湿法C. 连续D. 间歇错误:【A;B;C;D】4、某一粉体粒度分布符合正态分布,其频度分布函数为:,则其平均粒径______;标准偏差______。
A.B.C.D.E.F.错误:【B;F】二、判断(共计85分,每题2.5分)5、颗粒沉降速度计算式:适用于层流区,即颗粒雷诺数< 1的条件;适用于湍(或紊)流区,即颗粒雷诺数>1000的条件。
A. 正确B. 错误错误:【A】6、粉体的摩擦角主要有休止角和内摩擦角,以及壁面摩擦角和运动摩擦角。
A. 正确B. 错误错误:【A】7、在颗粒表面的尖角、弯折、棱边、台阶等几何突变处的表面能(表面活性)要低于其平面处的表面能。
A. 正确B. 错误错误:【B】8、在非常干燥的空气中,粉体凝聚的主要作用力是范德华力。
A. 正确B. 错误错误:【A】9、若颗粒群符合对数正态分布,则其频度分布函数为: ,式中,称为几何平均径;称为几何标准偏差。
A. 正确B. 错误错误:【A】10、若颗粒群的频度分布函数为:,则其粒度分布符合对数正态分布。
A. 正确B. 错误错误:【A】11、吸附是指,在液-固或气-固两相界面上,气体或液体密度增加的现象。
A. 正确B. 错误错误:【A】12、物料干燥过程的三个阶段是指:加热阶段、等速干燥阶段和降速干燥阶段。
2020年智慧树知道网课《粉体工程与设备(基础篇)(山东联盟)》课后章节测试满分答案
绪论单元测试1【多选题】(2分)本课程的主要内容有:A.粉体的基本形态B.粉体的表征C.粉体的润湿与颗粒流体力学D.粉体的堆积与填充第一章测试1【单选题】(2分)原级颗粒是()形成的粉体颗粒。
A.团聚后B.自然C.最先D.生产后2【单选题】(2分)PM2.5是指环境空气中颗粒物的当量粒径小于2.5()的颗粒物。
A.毫米B.厘米C.纳米D.微米3【单选题】(2分)下列哪一种不是粉体粒径大小的表示方法()。
A.筛孔数“目”B.颗粒的线度“μm”C.表面积“m2”D.比表面积“m2/kg”4【单选题】(2分)球形颗粒的扁平度为()。
A.1B.πC.0.81D.0.525【单选题】(2分)球形颗粒的表面积形状因数为()。
A.0.81B.0.52C.πD.16【单选题】(2分)粉体物料的样品中,粒径的累积分布为50%的粒径是()。
A.中位粒径B.最频粒径C.平均粒径D.特征粒径7【单选题】(2分)若一粉体符合R—R粒度分布,在R—R图上粒度分布直线越陡峭,则该粉体的()。
A.粒度分布越不均匀B.与粒度分布无关C.特征粒径越大D.粒度分布越均匀8【单选题】(2分)标准偏差σ表示粒度频率分布的离散程度,其值越小,说明分布越()。
A.离散B.均匀C.集中9【单选题】(2分)在等径球体规则填充模型中,()填充模型空隙率最大。
A.正斜方填充B.立方体填充C.随机填充D.菱面体填充10【单选题】(2分)粉体随机填充时,紧挨着固体表面的颗粒形成一层与表面形状相同的料层称为()。
A.紧密填充效应B.稀疏填充效应C.壁效应D.随机填充效应第二章测试1【判断题】(2分)粉体表面的润湿角θ在90°<θ≤180°为浸渍润湿。
A.错B.对2【判断题】(2分)形成液桥的临界湿度为65%。
A.对B.错3【判断题】(2分)颗粒在流体中沉降受到的力为重力、浮力和阻力,其中沉降速度越大阻力越大。
A.错B.对4【判断题】(2分)颗粒在流体中沉降受到的阻力与流体的雷诺数有关。
粉体科学与工程基础课后习题及计算题解答
第一章1.颗粒密集态和颗粒离散态的特点是什么两者的联系与区别是什么答在颗粒密集态中通常颗粒是主体颗粒通过至少一个直至有限个点与其他颗粒相接处颗粒自身的重力或兼有施加的外力经由这些接触点在颗粒之间平衡和传递。
由于颗粒间的接触限于有限个几何点而达不到颗粒全面接触因此密集态颗粒间存在着空隙结构。
在颗粒离散态中通常流体是主相颗粒在流体介质中被流体全面包围颗粒间不发生稳态接触颗粒自身的重力由流体流动的粘性力和惯性力或由于超细颗粒热运动形成的扩散作用或颗粒静电作用及溶剂化膜作用等达到平衡使颗粒在流体中形成悬浮或沉降态。
因为颗粒间距离通常大于颗粒尺寸所以颗粒离散态通常是以颗粒浓度取代空隙率来表征颗粒与流体间的相互影响作用。
两者具有相对性两者之间可以相互转化当粉体中流体介质增加到足以使颗粒间互不接触时颗粒密集态就转化为颗粒离散态如颗粒流态化、颗粒浸渍湿润和搅拌稀释。
当分体中流体介质减少到足以使颗粒间相互接触时颗粒离散态就转化为颗粒密集态如颗粒沉积、浓缩和颗粒大范围的凝聚等。
他们的重要区别是颗粒聚集态是将所有颗粒同事作为整体对象进行粉体性状和行为的研究而颗粒离散态则是将每个颗粒分别作为单一对象进行粉体性状和行为的研究。
2什么是超微粉体的表面效应和量子尺寸效应答前者指随着尺寸的减小表面原子数量占颗粒总原子数量的比例增加而表面原子因一侧失去最邻近原子的成键力引起表面原子的扰动使得表面原子和近表面原子距离较体内原子大并产生“再构”现象。
同时随着尺寸的减小颗粒比表面积和表面能增加使得颗粒表面的活性大大提高由此产生所谓超细粉体的表面效应。
后者指当颗粒尺寸减小到某一值时金属费米能级附近相邻的电子能级由准连续态变为离散态的现象。
第二章1单颗粒的粒径度量主要有哪几种各自的物理意义是什么答主要有轴径、球当量径、圆当量径和定向径。
轴径是指以颗粒某些特征线段通过某种平均方式来表征单颗粒的尺寸大小。
球当量径是指用与颗粒具有相同特征参量的球体直径来表征单颗粒的尺寸大小。
粉体科学与工程习题集
粉体科学与工程习题集南京工业大学材料科学与工程学院二OO九年二月一、某厂用粉碎机粉碎砂岩,原料及粉碎产品的筛析结果如下表所示,试求原料及产品的算术、几何、调和平均粒径。
二、下表所列为一个试样的筛分分析原始数据①请在表内填出筛余累积量∑Wi。
筛余累积百分数R(%)晒下累计百分数D(%)。
(W-试样总量,克)②在直角坐标纸上绘制筛析曲线(R累计分布和D累计分布)并求中位径d50和多数径dmod。
③由累计分布曲线填出频率分布数据表中的频率值WWi(%),并在筛析曲线图内绘制频率分布曲线。
设取每粒级的粒度范围Δdp=200微米。
累计分布数据表W=200克频率分布数据表三、Bond 裂纹粉碎理论公式中物料平均粒径的表达式,并利用该式计算第一题中原料及产品的平均粒径。
四、已知第一题中粉碎物料的单位功耗为8千瓦·时/吨,如果改变产品粒度为原来粒度的0.6倍(即产品粒度每级都缩小为原来的0.6倍),试求改变产品粒度(原粒度不变)后的单位功耗(千瓦·时/吨)。
要求用三种理论分别计算,并评述结果。
五、利用第三、四题中数据或结果计算该工作条件下的Bond功耗指数Wi(焦耳/千克)。
六、破碎中硬石灰石,原料尺寸为700毫米,拟用颚式破碎机进行破碎。
要求每小时产量为110吨,破碎后物料尺寸不超过180毫米,试选择破碎机规格。
并计算其生产能力G、主轴转速n、理论安装功率N和电机功率N M。
(建议采用PEF900×1200颚式破碎机,已知e=150~200mm, S=30mm)七、某台颚式破碎机主轴额定转速n=240转/分,今欲提高其产量40%,有两种建议:一是将转速提高40%,二是将出口宽度e放大40%。
试分别对两种建议进行计算和评述。
(设电机容量有富裕)已知:转速公式n=47stga/(r.p.m)产量公式G=tga sensLρ)2(30+(t/hr)式中:tga=0.4,动颚行程S=0.016m出口宽度e=0.1m, 出料口长度L=0.6m 物料松散密度ρ(t/m3)物料松度系数μ=0.5八、某水泥厂要求年产425号矿渣水泥20万吨,矿渣和石膏的掺入量分别为45%和5%,水泥细度要求为0.08mm方孔筛筛余4%。
粉体工程习题
粉体工程习题一.选择题(以下各小题均有4或3个备选答案,请圈出唯一正确的答案)1.RRB粒度分布方程中的n是。
A、功指数B、旋涡指数C、均匀性指数D、时间指数2.粒度分析中常采用RR坐标来绘制粒度分布曲线。
该坐标的横坐标为颗粒尺寸,它是以来分度的。
A、算术坐标B、单对数坐标C、重对数坐标D、粒度倒数的重对数坐标3.粉磨产品的颗粒分布有一定的规律性,可用RRB公式表示R=100exp[-(x/x)n]其中X 为:。
A.均匀系数B.特征粒径C.平均粒径4.硅酸盐工厂常用的4900孔筛是指在上有4900个筛孔。
A、一厘料长度B、一平方厘料面积C、一英寸长度D、一平方英寸面积5.某一粉体的粒度分布符合正态分布、利用正态概率纸绘其正态曲线,标准偏差σ= 。
A、D50B、D50—D84。
1C、D84。
1—D15。
9表示。
6.库仑定律式中τA、终抗剪强度B、最大抗剪强度C、初抗剪强度7.破碎机常用粉碎比指标中有平均粉碎比i m和公称粉碎比i n两种,二者之间的关系为。
A、i m>i nB、i m=i nC、i m<i nD、i m≈i n8.颚式破碎机的主轴转速提高一倍时,其生产能力和钳角分别。
A、增加和增加B、增加和降低C、增加和不变D、降低和不变9.粉磨产品的比表面积可用S=(36.8×104)/(xnρ)计算,式中n表示A. 均匀性系数B. 特征粒径C. 比例系数10.粉碎理论中,雷廷智学说即表面积理论可用以下的数学表达式表示。
A. A=K(1/d-1/D)B. A=K(lg1/d-lg1/D)C. A=K(d-1/2-D-1/2)11.颚式破碎机的钳角一般取。
A.18°~22°B.15°~18°C.22°~25°12.颚式破碎机动颚与定颚间的夹角称为钳角,减小钳角可使破碎机的。
A.生产能力降低,破碎比增加B.生产能力增加,破碎比增加C.生产能力增加,破碎比减小13.衬板的类型很多,根据衬板的作用,阶梯衬板用于较为适用。
粉体科学与工程练习题
习题1试求:算术平均径D a;平均表面积径D s;平均体积径D v;长度平均径D lm;面积平均径D sm和体积平均径D vm(注意各种平均径的大小有何规律)。
习题2试作出:粒度分布的频度矩形分布图;频度连续分布图;筛下累积分布图。
若粒度分布服从对数正态分布,基于对数正态概率纸确定其分布参数,并写出频度分布函数。
习题3试确定:该粉体粒度是否符合Rosin-Rammler分布;若符合求出其特征粒径和均匀性系数;写出其分布方程;计算其质量比表面积。
假设颗粒为球形,颗粒密度为2700 kg/m3。
习题4任意画出一颗粒轮廓曲线,用严格等步长法计算其分数维。
(为保证作图计算的精度,颗粒轮廓曲线应足够大,Richardson图中数组点的线性相关系数要求大于0.9)习题5根据Horfied最密堆积理论,欲将基本粒径为100μm的球形颗粒进行密堆积,使其填充率达到85.1%的密度,请问还需要哪几种粒径的球形颗粒掺入其中,每一种粒径的颗粒数占整个堆积颗粒总数的百分比为多少?习题6求出内摩擦角和粉体内聚力,并确立该粉体剪应力和压应力的关系式。
习题7已知粉体层中某点处应力为σx = 60 Pa, σy = 24 Pa,τxy =τyx = 20 Pa。
试求出Mohr圆半径及圆心位置,并分别用解析法和Mohr圆图解法确定:(1)最大主应力σ3和最小主应力σ1及最大主应力方向ψ值;(2)若将x-y轴取在主应力面上,求θ=60°斜面上的压应力σ和剪应力τ值。
习题8密度为2650kg/m3的石英颗粒在水中自然沉降,当水的粘度为1.005×10-3Pa〃S,密度为1000kg/m3时,若要使颗粒在层流区内沉降,其最大Stokes粒径为多少?若该颗粒在空气中沉降,其最大Stokes粒径又为多少?空气密度1.225kg/m3,粘度为18.1×10-6Pa〃S。
习题9在一个水深6m的大容器里,从液面加入适量球形粉使之自然沉降,若经过适当时间后,从容器底部分别取出沉降的颗粒,以进行沉降粒径分级。
粉体工程
粉体工程[填空题]1平均粒径的表示方法有哪几种?参考答案:①算术平均粒径②几何平均粒径③调和平均粒径④平均面积径⑤平均体积径⑥长度平均径⑦面积平均径⑧体积平均径[填空题]2试用斯托克斯定律说明用沉降法测定颗粒粒径的原理。
参考答案:在密度为ρ1,直径为D的球形颗粒,靠重力在密度为ρ2,粘度为η的流体中沉降时,其沉降速度为实际上它是与试样颗粒具有相同沉降速度的球体直径,[填空题]3用等大球体的规则充填和不规则充填,及不等大球的充填试验研究结果,说明如何才能获得最紧密充填?参考答案: 1)粉体的最紧密填充:对于混凝土骨料和耐火材料原料而言,获得最紧密填充的粒度级配是一个十分重要的问题与连续粒度体系相比,不连续粒度体系更易形成紧密填充,以提高强度。
根据对实际粉体的研究,粗颗粒在65%时填充最紧密。
在耐火材料的实际生产中,根据实践总结出三级配料的方法即所谓“两头大,中间小”的确定配料的原则。
2)加压压密填充:施加压力:可以减少颗粒间的相互作用力、粘附力等的作用,使粉体的密度增大。
加压压密过程中,附加压力较小时,通过粉体层内颗粒的相对位置移动的填充比较密实,但进一步加大压力,会出现颗粒变形,破碎等情况[填空题]4粉磨过程中球磨机筒体具有同一转速,而工艺要求各仓内研磨机要呈不同运动状态,应采用哪些措施来解决这对矛盾,保证磨机的最佳工作状态。
参考答案:①粗磨仓以破碎能力为主,要求研磨体以抛落式运动,细磨仓以粉磨能力为主,要求研磨体以泻落式运动为主;②调节研磨体的运动状态主要是在不同的仓中选用不同的衬板;(举例)③调整隔仓板的位置、研磨体的装载量等以保证磨机的最佳工作状态。
[填空题]5粉碎比是如何定义的?何谓公称粉碎比?破碎机的破碎比与公称粉碎的关系如何?多级破碎时的总破碎比如何计算?参考答案: A.粉碎比:是定量描述固体物料经某一粉碎机械粉碎后,颗粒尺寸大小变化的参数。
.B.平均粉碎比:物料粉碎前的平均粒径D与粉碎后的平均粒径d之比,用符号i表示。
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第一章
1.颗粒密集态和颗粒离散态的特点是什么
答
相接处
由于颗粒间的接触限于有限个几何点
在着空隙结构。
在颗粒离散态中
生稳态接触
成的扩散作用
或沉降态。
因为颗粒间距离通常大于颗粒尺寸
代空隙率来表征颗粒与流体间的相互影响作用。
两者具有相对性
间互不接触时
稀释。
当分体中流体介质减少到足以使颗粒间相互接触时
集态
所有颗粒同事作为整体对象进行粉体性状和行为的研究
分别作为单一对象进行粉体性状和行为的研究。
2
答
子因一侧失去最邻近原子的成键力
距离较体内原子大”现象。
同时随着尺寸的减小
能增加
后者指子能级由准连续态变为离散态的现象。
第二章
1
答
轴径是指
球当量径是指
圆当量径是指
定向径是指
量
粒径。
2?各自使用的范围是什么?
答1.正态分布
2.对数正态分布
频度曲线是不对称的值偏向小粒径一侧。
3.Rosin-Rammler分布
泥粉碎产品较好的符合该分布。
4.Gates-Gaudin-Schumann分布
和棒磨机等粉碎产品较好的符合该分布。
3.如何根据粒度测试数据来确定粉体的粒度分布方程形式和相应的参数值
答
4.颗粒形状影响粉体哪些重要的性质
答
应活性和填充材料的增强、增韧性等。
5
答()、表面积形状系数()、比表面积形状系数(或)、Carman形状系数()。
6
答1
沿颗粒轮廓线行走
2
数决定
差。
3
步长的那个点。
7
答
8面积计算
区别
答
相应的比表面时
基于颗粒群平均粒径的比表面积计算式一种相对平均算法
一些具体的差异
第三章
1
答
颗粒间作用力和颗粒堆积条件点作用力形式、堆积空间的形状与大小、
堆积速度和外力施加方式与强度等条件。
2
答εε=颗粒堆积体中空隙的体积/
颗粒堆积体表现体积=-颗粒真实体积/颗粒堆积体表现体积
即ε=1-ρa/ρp。
ρp为颗粒真密度ρa为颗粒堆积体表观密度。
堆积率λ是指
地额关系为λ=1-ε=ρa/ρp。
3
充分条件
答
4
答1
为填充进入粗颗粒的空隙中
2
的表观体积为细颗粒的表观体积和粗颗粒的体积之和。
5析致密堆积理论的局限性。
答
根据二组元混合颗粒堆积结论
相对概念
致密堆积是难以实现的。
6
答1
2相差4—5倍
致密堆积对粒度与级配的要求
37:3
组分时7:1:2时
对粒度与级配的要求。
4
粒度与级配的要求。
第四章
1.颗粒间的内聚力有哪些
答Fv 静电吸引力Fe 液体桥联力Flb 固体桥联力Fsb。
2.为什么说分子间作用是短程力
答—
颗粒来说离的增大其衰减程度明显变缓。
这是由于尺寸微小
且相对分散的颗粒
对颗粒来说l约100nm范围内起作用紧密接触时表面距离可达l=0.4nm
3.
1Jenike
2
2—2.5
力而不产生剪切应力的理想约束。
极限应力状态下获得破坏面上的一组应力值。
并做出
4.
P52
5.
的反正切。
12
3
6.
答
K
p
=ς
hp
/ς
vp
=1+sinφ
i
/1-sinφ
i
Ka=ς
ha
/ς
va
=1-sinφ
i
/1+sin
φ
i
7.已
休止角实际测试值也不稳定。
8.
度。
这一强度称为粉体层开放屈服强度。
粉体层开放屈服强度可通过粉体层屈服轨迹和莫尔圆获得。
做一与屈服轨迹相切的莫尔ς轴的交点即为粉体层开放屈服强度。
9.粉体
FF定义为FF=ς
1
/f
c 。
ς
1
为粉体密实所施加的最大主应力。
f
c
为粉体
开放屈服强度。
在一定密实应力ς
1
f
c
FF
f
c
为0FF趋近与无穷大。
粉体能完全自由流动。
10.
摩擦。
第二阶段
始出现变形趋势。
加压能量主要用于克服颗粒间摩擦和与器壁的摩擦。
第三阶段
结合。
加压能量主要用于产生颗粒变形和残余应力贮存。
第四阶段
破坏量增加。
加压能量主要用于颗粒变形、硬化和破坏。
第五章
1..
2.
R和重力G. 阻力系数C=f Rep
3.
1 Dp
2ρp
3μ度和密度ρ.
进行分级或分离处理。
进行分选处理。
4.分析Carman-Kozeny公式在实际中的应用。
5.分析Carman-Kozeny
6.
uf<umf
床层孔道内的流体速度uf‘和床层压降△p uf
率e不变②当流化床净空速度提高到uf=umf
umf成为临界流化速度。
在uf<=umf<ut
空速度uf e uf‘和床层压降△p
床净空速度提高到uf=ut
ut称为极限流化速度。
在uf>=ut
p e趋于1
床层孔道内的流体速度uf‘趋于床层净空速度uf。
当流化速度在uf<=umf<ut范
uf<=umf<ut
1床层降压
2临界流化速度
3极限流化速度
4流化床的平均孔隙率
第六章
1.
的减小①单个颗粒的质量以103103
面积以101101递增②表面能/结合能以101
1mol单位的颗粒总动能不变④总热能一103快
/热能以103
1um
①
颗粒的小体积效应。
2.
.12
量的解释.
3.
Cv=12π4 RT3/5ΘD3 4.
颗粒分别荷上极性相反的等量电荷。
12颗粒与器壁的碰撞荷电。
5.
米氏散射
夫琅禾费散射
6.
夫琅禾费散射
JDEI
Pw
7.
8.
HVM HJK P
颗粒尺寸
VP M
尤其当粒度小于40um
9.
HCI=a+b/DP
HCI=c-f/D1.5P
当颗粒尺寸减小至临街DC0
HCIDC=0
当颗粒尺寸减小到临街尺寸DC
为超顺磁体. DC =9ςπ/2πMS2
固有矫顽力奖为0
第七章
1.
2
3.
物理吸附化学吸附
电子转移吸附质和吸附剂之间无电子转移吸附质和吸附剂
之间电子转移
吸附力化学键力
吸附热吸附热较小
选择性吸附质和吸附剂之间无选择性吸附质和吸附剂之间有选择性
吸附速度
吸附层数单层或多层单层
可逆性吸附与脱附可逆吸附与脱附不可逆
性状的
聚性。
粉体表面吸附也是对粉体表面进行改性的重要手段。
4.
决于离子的价数和溶液浓度。
5.
脱附可逆ΔG
ch2
.
6
1.键合是非离子型高分子表面活性剂在鳄梨表面吸附的主要原因.
2.高分子表面活性剂与颗粒表面生成配位键.
3.高分子表面活性剂的疏水基可与非极性表面发生疏水键合作用而产生吸附.
4..
7.
面的粗糙不平的因素影响.
.8.粉
9.
10.
1当距离超过1um
德华力的作用不存在.
22-3um
会突然消失.
32-3um粒凝聚起作用。
11.粉体在空气中的分散措施有哪些?
干燥分散;机械分散;表面改性分散。