今天我們一起來淺析納米砂磨機工藝優(yōu)勢,主要 零污染條件;低溫工作狀態(tài)要求;
使用最小尺寸極限的微珠;使用大流量循環(huán)研磨分散工藝; 高能量密度及能量密度的合理分布。
納米砂磨機零污染條件?;谏澳C的分散機理,當(dāng)微珠在撞擊和摩擦固體顆粒的同時對粉碎腔體及腔體內(nèi)的攪拌裝置的磨損破壞強度也是很大的,所以要保證腔體及攪拌組件的材料必須有超高的耐磨耗性能;否則因其磨損而污染了原料,不僅造成設(shè)備使用壽命很短,更重要的是該污染源造成所分散的原料再次團聚從而無法達(dá)到納米級細(xì)度及正態(tài)分布要求。
納米砂磨機低溫工作狀態(tài)要求?;谏澳C的分散機理,當(dāng)粉碎腔體內(nèi)的微珠及物料顆粒在相互撞擊、摩擦作用時,會產(chǎn)生較高的熱量,該熱量若不能及時被帶走,物料在較高的溫度下會再次結(jié)團,從而無法達(dá)到納米級細(xì)度要求。
納米砂磨機使用最小尺寸極限的微珠。一般來說同樣裝填量微珠的砂磨機,所使用的微珠越小,其裝填微珠數(shù)成幾何倍數(shù)增加,也就增加了幾何倍數(shù)的接觸點,從而研磨分散效率就越高;反之較大的微珠在做納米級研磨分散效率就越低,通常來說一般做亞微米級研磨分散中使用0.2-0.6mm的微珠,做納米級研磨分散中使用0.05-0.1的微珠。為補充微珠的質(zhì)量較少的能量不足可用提高轉(zhuǎn)速來補充。所以納米級砂磨機轉(zhuǎn)速通常是傳統(tǒng)砂磨機的幾倍。
納米砂磨機使用大流量循環(huán)研磨分散工藝。要使用最可靠的珠液分離裝置,不僅實現(xiàn)微珠不能堵塞分離器,而且使流經(jīng)分離器的液體槳料快速通過分離器,這樣才不會使已經(jīng)變小的納米級原料粒子在粉碎腔中吸收過多的撞擊能量而團聚,而且降低了研磨分散腔內(nèi)的溫度。
納米砂磨機高能量密度及能量密度的合理分布。在砂磨機的粉碎腔中,微珠的撞擊和摩擦力的強弱,我們引入能量密度的概念。能量密度指單位體積內(nèi)微珠在多種力量的作用下,提供給原料粒子的破碎動能,能量密度越高,粉碎效率就越高,但當(dāng)原料粒子由亞微米級向納米級轉(zhuǎn)變時能量密度的合理分布就顯得特別重要。一般來說最優(yōu)秀的納米級的砂磨機在粉碎腔中的能量密度是規(guī)律性的,其規(guī)律性要達(dá)到能量密度高的區(qū)域來粉碎較大顆粒的粒子,能量密度低的區(qū)域來粉碎較小顆粒的粒子并層層遞減,這樣就實現(xiàn)了各有所需,從而快速得到正態(tài)分布很窄的納米級粒子。
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