超细颗粒

超细颗粒的静电抗团聚分散

在空气中超细颗粒的分散可用机械手段和表面改性方法来实现提出了一种静电抗团聚方法可以使超细颗粒具有显著的抗团聚分散作用在空气相对湿度为时有效作用时在干燥空气中静电抗团聚的极限粒径是颗粒性质和电场强度的函数与电场强度的平方成反比关系超细颗粒抗团聚静电技术超细颗粒粒度细质量均匀缺陷少具有一系列独特的性能已成为高性能复合材料和陶瓷材料等高技术新材料的重要发展趋向在空气中超细颗粒极易产生自发凝并表现出强烈的团聚特性长大生成粒径较大的二次颗粒团聚体导致材料性能劣化可以预见如何保证超细颗粒在制备贮存和随后的加工过程中保持分散而不团聚长大是超细颗粒技术特别是纳米技术未来发展和应用的研究超细颗粒的抗团聚分散是十分有意义的通常采用机械手段进行超细颗粒团聚体的解团效果并不理想其原因在于它是一种强制性解团方法相互团聚颗粒尽管可以在强剪切力作用下解团可是粒间的作用力尤存没有解团后又可能迅速重新。

超细颗粒的浮选分级一种新的分级方法

本文引入一种名为浮选分级法的新分级方法,它通过控制颗粒间的相互作用达到分级目的。它和通过机械力作用进行分级的常规方法有很太的不同。本研究将戢泡浮选技术引入水力分级。在分级过程中通过调整颗粒问的相互作用达到超知颗粒的选择性凝聚和分散在分级柱中对一4y的高岭土进行j一系列的实4m验宣分级试验。结果表明一2m社级的高岭土在最终产品中的回收率达到92另外,出了二个分垃的判别式。得最后从表面热力学和流体动力学讨论了分鼓原理和颗粒问相互作用的控制。通常对特殊性能的物料严格要求其具有均匀分布或者甚至单一粒级的颗粒群。大多数传统的分级方法中分级的作用力是物理力,如重力、惯性或离性力。这些力和颗粒的体积和质量成比倒。颗粒越小,分级越困难。目前,各具优点的特殊型号的超细颗粒分级机已经在国内外设计并制造。这些分级机中有强涡旋流体分级机,小型水力旋流器和场流分级机这些设备由于具有特殊设计的装置,在。

超细颗粒可直接进入肺泡

你怎样判断一个地区的空气质量有兴趣的读者不妨作以下一道选择题,然后将三种惯常做法来个分析比较,看看你剔勾的那种方法是否最客观、最科学和最正确一,到一个地方,只要看看自己脚上穿的皮鞋,要是三天不擦仍是光亮如新,那就说明这里的空气质量佳二,抬头看看天空,是否连续遭遇不明的雾霾天气三,听当地天气预报中的空气污染指数,指数越高,空气质素越差相信大多数人都会选中第三题,但根据国际上,特别是欧美国家空气质量的重要衡量指针PM25,第二题或许是最能说明问题的最佳选择。为什么PM25的概念是指大气中直径小于或等于25微米的颗粒物,它的超细体积可直接进入人体呼吸的肺泡组织。由于PM25这类细颗粒物对光的散射作用较强,在不利的气象条件下更容易导致灰霾形成。目前大多数国家和地区的官方预报系统,是以PM10直径小于或等于十微米的微粒,可吸入但不到肺泡作为评价因素。是故,尽管天空灰霾重重,但当地的空。

单分散二氧化硅超细颗粒的制备

摘要利用3种不同类型的表面活性剂反胶团体系制备SiO2超细颗粒并与传统的Stber制备方法进行了对比在阴离子表面活性剂AOT和非离子表面活性剂TritnX100两类体系中得到了单分散的SiO2超细颗粒在AOT体系中颗粒粒径随体系水含量w的增大而增大而TritnX100体系中颗粒粒径随w的增大而减小在阳离子表面活性剂如CTABTOMAC体系中无法得到SiO2超细颗粒对不同体系所得颗粒的粒径标准偏差及粒度分布进行了对比结果表明制备粒径小于100nm的SiO2颗粒反胶团法明显优于Stber方法粒径相对标准偏差较低而对粒径大于100nm的颗粒Stber方法仍不失为一种很好的制备途径二氧化硅反胶团超细颗粒正硅酸乙酯Stber方法单分散中图分类号TQl272文献标识码A文章编号1009606X2001020167061前言单分散Si02超细颗粒在涂料催化剂色谱填料及高性能陶瓷等方。

单分子二氧化硅超细颗粒的制备

1内容摘要内容摘要通过控制反应速度,以氨催化水解醇介质中的正硅酸乙酯TEOS制备得到了400±20nm的单分散二氧化硅超细颗粒。反应首先在低浓度TEOS下形成并完善晶核,再在高浓度下促使晶核强制生长,最后经陈化得到粒径分布集中、单分散二氧化硅超细颗粒。以制备的SiO2作为添加剂制作Y5V特性MLCC,其性能优于进口SiO2。无机非金属材料二氧化硅单分散超细电子陶瓷MLCC 2前言前言单分散Si02超细颗粒在涂料、催化剂、色谱填料及高性能陶瓷等方面都有广泛应用.Klbe1于1956年制备了单分散Si02颗粒.Stber等2重复了其结果,首次进行了较为系统的条件实验研究,由于成核过程十分迅速且对反应条件非常敏感,使得Stber法难以控制最终颗粒粒径近年来发展起来的反胶团法在控制超细颗粒形貌和粒径方面具有较大的优越性用反胶团法制备Si02颗粒的研究在非离子表面活性剂体系如N。

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