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制造超微粉體可采用機械方法、化學方法或其他方法等等。但粉體工程是粉碎*的關系極大的操作。它對如何突破確實存在的“3微米壁壘”這個粉碎極限作了大量的研究工作,現把其研究結果簡單歸納如下。
在干式粉碎時,當粒子達到數微米時開始出現凝聚現象,當接近1微米時這種負粉碎或稱作逆粉碎與正粉碎相等而出現平衡狀態。這就是粉體極限粒度。進而由媒體所施加力的影響,逆粉碎繼續進行,粒徑繼續增大。此時,煤體單個越小平衡粒度*500eql就越往微細側移動且達到平衡的時間越長。
在濕式粉碎(確切應稱液中粉碎時),一般比干式粉碎差一個數量級,當粒徑接近0.1微米時達到平衡狀態,爾后則出現明顯的逆粉碎現象,但此逆粉碎現象的成因及內容在干式和濕式方法中都是不同的。
總之,不管是干式還是濕式方法都明顯存在粉碎極限粒度,它是以粒徑減小的粉碎和粒徑增大的逆粉碎的平衡來表現的。
在干式粉碎時,當粒子達到數微米時開始出現凝聚現象,當接近1微米時這種負粉碎或稱作逆粉碎與正粉碎相等而出現平衡狀態。這就是粉體極限粒度。進而由媒體所施加力的影響,逆粉碎繼續進行,粒徑繼續增大。此時,煤體單個越小平衡粒度*500eql就越往微細側移動且達到平衡的時間越長。
在濕式粉碎(確切應稱液中粉碎時),一般比干式粉碎差一個數量級,當粒徑接近0.1微米時達到平衡狀態,爾后則出現明顯的逆粉碎現象,但此逆粉碎現象的成因及內容在干式和濕式方法中都是不同的。
總之,不管是干式還是濕式方法都明顯存在粉碎極限粒度,它是以粒徑減小的粉碎和粒徑增大的逆粉碎的平衡來表現的。
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