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分散劑在砂磨機超細研磨中的應用原理及其要求

更新時間:2021-06-11點擊次數:1102
  分散劑在砂磨機超細研磨中的應用原理及其要求
  在砂磨機中,物料顆粒的粉碎首先主要是依靠高速運動的磨珠間的碰撞、擠壓、剪切實現物料顆粒的粒度變小,比表面積增大。在粒度逐漸細化的過程中,顆粒在范德華力、雙電層靜電作用等影響下會重新團聚。
  因此,可以認為顆粒超細粉碎到一定程度后,伴隨著一系列顆粒微觀上理化特性的質變,就會出現一個“粉碎?團聚”的可逆過程。當這正反兩個過程的速度相等時,便達到了粉碎過程中的動態平衡,則顆粒尺寸達到極限值。此時,進一步延長粉碎時間是徒勞的。因為這時的機械力已不足以解聚團聚體使顆粒進一步破碎,只能用于維持粉碎平衡,并有可能造成更多小顆粒團聚體,于是,所謂的“逆研磨”、“返粗”現象就會出現。
  從某種程度上說,分散劑的恰當選擇是解決“逆研磨”、“返粗”現象唯一的行之有效的途徑。分散劑可以影響顆粒之間的范德華力、雙電層靜電力、溶劑化膜和吸附層的空間斥力諸作用。
  分散劑的作用原理:使用分散劑可以穩定分散顆粒體系,防止黏性介質的顆粒團聚??赏ㄟ^三種可能的途徑:
  (1)通過靜電排斥作用(DLVO理論,Deryagin-Landau-Verwey-Overbeek);
 ?。?)通過空間位阻作用(HVO理論,Hesselink-Vrij-Overbeek);
 ?。?)通過靜電排斥和空間位阻的綜合作用。
  其過程如下:
  (1)吸附于固體顆粒的表面,降低液-液或固-液之間的界面張力,使凝聚的固體顆粒表面易于濕潤。
 ?。?)在固體顆粒的表面形成吸附層,固體顆粒表面的電荷增加,提高形成立體阻礙的顆粒間的反作用力。
 ?。?)使固體粒子表面形成雙分子層結構,外層分散劑極性端與水有較強親合力,形成空間位阻效應。
  (4)使體系均勻,懸浮性能增加,不沉淀。
  一種適宜的分散劑應滿足以下要求:
 ?。?)分散性能好,防止粒子之間相互聚集;
 ?。?)與填料有適當的相容性;熱穩定性良好;
  (3)成型加工時的流動性好;
  (4)分散劑分子吸附顆粒為物理吸附,而不影響產品的性能;
  (5)無毒、價廉。
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