
平均粒径适应性的比较 平均径是表征粉体平均粗细程度的值,有很多计算方法,但究竟哪种计算方法所得到的平均径更符合实际呢?举一个简单的例子,两个直径分别为 1 和 10 的球体,如果你仅对数量感兴趣,则就简单计算数量平均直径,得到的结果是D[1,0]=(1+10)/2=5.5。但是如果你感兴趣的是它的体积,而体积是直径的三次函数,这样,直径为 1的球体体积为 1,直径为 10 的球体体积为 1000。

D[4,3]、D[3,2] 的定义 二者都是以体积为基准表示平均粒径的。其中D[4,3]全称为“质量距体积平均粒径”简称为体积平均径。它的计算方法是将每一个粒径区间两端粒径值进行平均值,再与这个区间对应的粒度分布百分数相乘,再将乘积累加,即D[4,3]=(f1·D1+f2·D2+f3·D3+…)。D[3,2] 全称为“体积面积平均粒径”,简称为面积平均径。计算方法是将每一个粒径区间百分数除以它对应

D97作用及含义 D97是指累积分布百分数达到97%时所对应的粒径值。 就是说粒径小于 D97 的颗粒占总量的97%,大于D97的占 3%。D97通常被用来表示粉体粗端粒度指标,是粉体生产和应用中评价粗端的典型指标。有的行业采用D95、D98来表示粉体粗端粒度指标。

D50 的作用及含义 累积分布百分数达到 50%时所对应的 粒 径 值。 D50 又称中位径或中值粒径。假设一个样品的 D50=5μm, 说明在组成这个样品的颗粒中,粒径大于5μm 的占 50%,小于 5μm 的 颗粒也占 50%。D50 是粉体生产和应用中评价粉体粒度的一个典型指标,通常也用它来代表粉体的平均粒径。

结果所有原始ENPs的详细表征早已由Smulders等人公开。 (2012)。短时间,透射电子显微镜分析显示15nm(TiO 2),25-85nm(Ag)和19nm(SiO 2)的平均粒度。 DLS分析显示396nm(TiO 2),90nm(Ag)和192nm(SiO 2)的单个群体。包含ENPs和对照漆的老化漆粒子的SEM图像的选择显示在图2.2中。所有涂料显示非常不均匀的组合物,显示大(>

我们知道,只有圆和球才有直径,才能用直径这个简单又直观的 量来描述其大小。那么,直接用直径(粒径)来表示实际颗粒的大小可不可行呢?不行,因为实际颗粒(特别是固体颗粒)通常都不 是圆形和球形的,因此无法直接用粒径来描述它的大小。 为了能用粒径这个简单的量来描述非球形颗粒的大小,在粒度测试中引入了等效粒径的概念。下图中的 D 就是等效直径。

等效粒径:当一个颗粒的某一物理特性(如体积、重量、沉降速度等)与同质的球形颗粒相同或相近时,我们就用该球形颗粒的直径来代表这个颗粒的直径。等效粒径可具体分为下列几种: (1) 等效体积径:与所测颗粒具有相同体积的同质球形颗粒的直径。激光法所测粒径就是等效体积径。 (2) 等效沉速粒径:与所测颗粒具有相同沉降速度的同质球形颗粒的直径。重力沉降法、离心沉降法所测的粒径就是等效沉速粒径,也叫 Stok

粒度是粉体材料的主要性能指标,如水泥的水化反应、涂料的附着力和遮盖率、锂电池材料的容量、药物的分解速度、过滤器的过滤效率、磁性材料的磁导率和矫顽力、杀虫剂效力与残留、大气和环境污染等等,都与颗粒大小有关。粒度测试已经成为粉体材料产生、应用、研究的一项重要的基础性工作。

随着工业制造水平的提升,钢铁工业一直以来都是我国的一项重要工业,随之而来的生产固废——钢渣的排放量就与日俱增,据统计,利用钢渣立磨先进的制粉工艺及优势,可进一步实现钢渣可循环利用的综合发展前景,实现废物利用,可持续健康发展。 一、钢渣的应用前景 世界各国的冶金工业,每生产1T粗钢都会排放约130KG的钢渣、40KG含铁粉渣及其它废料,碱度较低的钢渣呈黑灰色,碱度较高的钢渣呈褐灰色、灰白色,钢

颗粒基本测试知识百问百答 --02颗粒大小的分类 颗粒的分类方法很多,按粒径大小可大致分为纳米颗粒(1-100nm)、亚微米颗粒(0.1-1μm)、微米颗粒(1-100μm)、粗颗粒(100-1000μm)等。在不同行业里,上述分类的粒度范围可能有所不同。

百特公司科学的质量管理体系二十年来,丹东百特仪器有限公司一直扎扎实实建立质量管理体系,取得了可喜的成绩。目前,百特已经实现了主要产品“开箱合格率100%,仪器平均无故障运行1000天”的初步质量目标,正在向更高的目标攀登。1、建立质量管理体系,全方位控制产品质量:丹东百特从2006年通过质量管理体系认证开始,十几年来一直按ISO 9001质量管理体系进行质量管理。从零件采购、加工、部件、整机、入库

不知道大家对LS系列螺旋输送上料机有没什么印象?这么说吧,当卧式、立式、锥型等粉体物料混合机在生产操作,或大型混合机生产时,在加料、送料这个环节用的配套设备就非它莫属了,在混合机中常见的就是它,接下来就简述该机的应用范围及结构特点,作为一个专题1进行说明,明天会更新专题2,从它的组成及案例操作方面入手,有兴趣的小伙伴们,可千万表错过喔!1、螺旋输送机是冶金、建材、化工、粮食及机械加工等部门广泛

在盐酸头孢噻呋加工生产中一般采用的是上海依肯无菌机胶体磨,它的作用一般来说要强于均质机,但它对物料的适应能力较强(如高粘度、大颗粒),所以在很多场合下,它用于均质机的前道或者用于高粘度的场合。在设备的选型上应注意几点:设备能够达到无菌级别。即设备可以在线灭菌,可以耐受高温,灭菌后可以保持无菌状态。电机要求有变频控制,可以有效延缓电机的寿命。胶体磨的不锈钢材质一定要耐磨,防止研磨过程出现金属碎屑。关

纳米粒子的团聚及分散方法纳米粉体也叫纳米颗粒,一般指尺寸在1-100nm之间的超细粒子。纳米粉体具有的体积效应、表面效应、量子尺寸效应、介电限域效应等各种效应,使得它表现出强吸光能力、高活性、高催化性、高选择性、高扩散性、高磁化率和矫顽力等特殊理化性能[1];使它具备独特的力学、光、热、电、磁、吸附、气敏等性质[2]。在传统材料中加入纳米粉体将大大改善其性能或带来意想不到的性质。目前已用于纳米固体

百特研制成功循环分散系统管路清洁剂你的激光粒度仪管路是不是好久没有清洁了,胶管看上去是不是已经很脏了,清洁起来是不是特别费时费力?为解决上述困扰,百特研制成功了循环分散系统管路清洁剂。 激光粒度仪循环分散系统的管路循环池、管路和连接头等,由于管路常年接触各种样品,因此常常会有样品粘附在管路和连接头的内壁上,不但有碍观瞻,还会造成样品的交叉污染,影响测试结果。由于循环系统管路曲折,内径还不到10

粒度测试重复性讲座之二:保证粒度测试重复性的方法1、充分分散及验证方法:分散是影响粒度测试重复性的第一因素,因此每次测试前都要保证样品分散充分。分散是介质、分散剂、搅拌和超声波分散同时作用的结果,分散剂一般是焦磷酸钠或六偏磷酸钠,它与介质之间的浓度为0.2%-0.5%。搅拌和超声波要同时开启,可边分散边测试,观察遮光率或粒度结果,如果遮光率和结果稳定了(下图中的红线一下),说明该样品已经分散充分了

粒度测试技术讲座之三——影响粒度测试重复性的其它因素影响粒度测试重复性的主要因素有分散、介质、环境和仪器四个方面,此外,还有下列因素也将对粒度测试的重复性产生影响。1、遮光率:遮光率是被颗粒散射和吸收掉的光占总光的比,遮光率=(I0—Ii)/I0× 100%(I0是穿过仅有过纯净介质的样品池后的光强,即总光;Ii是穿过加入样品后的样品池光强)。遮光率是表示悬浮液浓度的一个量,遮光率过大将加剧颗粒的

涂料中的纳米颗粒与原生纳米颗粒在小鼠体内的毒性纳米材料独特的物理和化学性质使得它在越来越多的工业应用中被使用,漆料添加剂中也广泛使用了纳米材料。例如,二氧化钛(TiO2)工程纳米颗粒(ENP)具有良好的抗UV,自清洁和空气净化效果。银(Ag)ENPs以其抗微生物能力而闻名,二氧化硅(SiO2)ENP用作阻燃剂和抗刮涂层。本研究比较了三种原始ENPs(TiO2,Ag和SiO2),实验将含有ENPs(

粒度测试技术讲座之一:重复性及影响因素重复性是指同一个样品,在相同条件下,用同一台仪器,由同一个人在短时间内连续进行粒度测试,每次的测试结果与平均值之间的偏差。激光粒度仪国际标准ISO13320:2009规定,激光粒度测试重复性误差由D10、D50、D90来描述,其允许误差分别是5%、3%、5%。实际上,百特激光粒度仪的重复性误差为国际标准允许的范围的五分之一甚至十分之一,数值往往小于1%,甚至小

有机粉尘爆炸风险如果设备内存在火源(氧气和火花),有机粉尘可能会发生爆炸。必须对每种有机产品进行测试,确定其爆炸性。系统设计应能够耐受一定的压力,并设置适当的泄压区或通过注入惰性物质进行抑爆。抑爆系统能够为流化床、粉管和旋风分离器提供有效保护。特别是在生产合成香料(用作食品添加剂)的过程中,经常会产生爆炸性粉尘。此类香料具有挥发性且含有植物油,因此在进入干燥流程前必须对进料进行均化处理。以下示例(
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