使用介质搅拌磨并以φ0.8~1.4mm氧化锆陶瓷微珠为研磨介质对水镁石、电气石、云母(包括白云母、金云母、绢云母)进行了超细粉碎试验。
选择适宜的助磨剂、分散剂、料浆浓度、研磨时间等试验条件,得到了d50=0.78μm、d97=1.85μm的水镁石和d50=0.75μm、d97=1.07μm的电气石,以及d50=0.75μm、d97=1.93μm的云母超细粉体;而且物料的原有晶形在超细粉碎过程中得到了保护。
0引言粉体的制备过程,特别是研磨的过程,是一个既耗时又耗能的过程,因此研磨效率的高低就成了粉体制备的关键因素,为此,人们投人了大量的人力、财力和物力进行研究。
随着粉体工程学的发展,出现了不少新型高效的粉碎设备,如冲击式粉碎机、搅拌磨、气流磨等,而且还对传
文章摘要: 机械法制备超细硅酸锆用磷酸盐等碱性研磨助剂,因残留碱度高限制硅酸锆超细粉体的使用范围。
用盐酸、硝酸作为锆英砂搅拌研磨助剂的试验,结果表明,在最佳酸用量时可使研磨效率与采用碳酸钠-六偏磷酸钠最佳组配时基本相同,料浆粘度、动切力达到极小值;电动电位的绝对值则达到极大值,即在适量无机酸、无机碱存在下硅酸锆颗粒之间呈现适当大的静电斥力,阴止颗粒团聚,提高研磨效率。
【内容简介】
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本书内容涉及微米、亚微米及纳米超细粉体的基本特性,制备方法与相关的制备原理及设备,分级原理与设备,测量技术、安全技术以及超细粉体的应用等问题。
重点介绍了微米、亚微米及纳米粉体的分散技术、表面改性技术及粒子复细粉体技术与原理。
本书
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第一章