在陶瓷制造过程中,真密度测试对于初始原材料的纯度筛选、压制生胚批次一致性的评价,以及结合表观密度计算孔隙率等环节至关重要。根据 ISO 18753:2017 标准,推荐使用气体置换法(即氦气膨胀法)用于测量真密度。与传统的液体比重瓶法相比,气体置换法精度更高,能够排除孔隙的影响,精确测量材料的真实体积。
传统比重瓶法基于阿基米德原理,其密度和体积测量精度仅为 0.01 cm3,这限制了测量结果的精度和重现性。相比之下,气体置换法能够实现无损检测,提供更可靠的数据。
在本案例中,我们使用 AccuPyc III 氦气置换法测量了两种结构生胚(a、b)的真密度。每种结构分别取 5 个样品进行测试,结果如下:
从测试结果可以看出:
(1)a 和 b 两种结构的平均真密度主要分布于两个不同的范围,表明两种结构之间存在明显的组分差异。通过将真密度结果还可与陶瓷材料的理论密度值进行比较,可以进一步考察是否存在杂质或成分偏差。
(2)5 个样品之间的细微差异也反映了生胚基底的一致性上的偏离。其中 a 类样品的偏离程度明显高于 b 类,这可能导致在后续工艺中最终材料性能的偏离。
因此,真密度测试不仅能够帮助识别材料的成分差异,还能为生产过程中的质量控制提供重要依据。
关于麦克默瑞提克
Micromeritics 是提供表征颗粒、粉体和多孔材料的物理性能、化学活性和流动性的全球高性能设备生产商。我们能够提供一系列行业前沿的技术,包括比重密度法、吸附、动态化学吸附、压汞技术、粉末流变技术、催化剂活性检测和粒径测定。
公司在美国、英国和西班牙均设立了研发和生产基地,并在美洲、欧洲和亚洲设有直销和服务业务。Micromeritics 的产品是全球具有创新力的知名企业、政府和学术机构旗下 10,000 多个实验室的优选仪器。我们拥有世界级的科学家队伍和响应迅速的支持团队,他们能够将 Micromeritics 技术应用于各种要求严苛的应用中,助力客户取得成功。
70


- 为什么近期LDH的电催化应用频登顶刊?
- 纳米材料与类器官:从相互作用到个性化医疗的突破
- AFM、AHM等顶刊报道黑磷的最新研究进展
- 为什么中药碳点的研究进展值得关注?
- 高纯拟薄水铝石:开启材料科学新纪元的璀璨明珠
- 我司首席科学家程金生博士获得荷兰国际学术机构颁发的评审专家证书
- 为什么近期MOF材料的研究进展值得关注?
- 致密化压力对石榴石固态锂电池成型和性能的影响
- 苏州碳丰科技首席科学家程金生老师以本公司名义在国际上发表关于石墨烯纤维的论文《石墨烯纤维纳米复合材料的合成及氨基酸检测的分析应用》:
- 介可视·散装物料库存管理雷达全景扫描系统在料仓、堆场中的应用
- 磷酸化修饰鬼臼果多糖的制备及生物活性
- DSR论文解读:Advanced Science News 报道中科院长春应化所新型非铂催化材料研究成果
- High-throughput preparation, scale up and solidification of andrographolide nanosuspension using hummer acoustic resonance technology(纳米混悬剂制备的前瞻性技术 - 蜂鸟声共振)
- 扫描电镜优秀论文赏析|飞纳台式扫描电镜电极材料上的应用
- 扫描电镜论文赏析-干旱影响杨树叶片及次生木质部发育的分子机制
- 压实度与密实度的区别
