第1章 緒論
1.1 超微粉體與現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展2
1.1.1 結(jié)構(gòu)與功能陶瓷2
1.1.2 催化材料3
1.1.3 涂層材料4
1.1.4 電子信息材料6
1.1.5 能源和環(huán)保7
1.1.6 生物醫(yī)藥10
1.1.7 有機/無機復(fù)合材料11
1.1.8 其他11
1.2 超微粉體加工技術(shù)的主要研究內(nèi)容12
1.3 超微粉體加工技術(shù)的發(fā)展趨勢13
第2章 超微粉體特性
2.1 表面效應(yīng)14
2.2 量子效應(yīng)和量子隧道效應(yīng)15
2.2.1 量子尺寸效應(yīng)15
2.2.2 宏觀量子隧道效應(yīng)18
2.3 光學(xué)性質(zhì)19
2.4 電學(xué)性質(zhì)23
2.5 磁學(xué)性質(zhì)25
2.6 磁電阻性質(zhì)28
2.7 熱學(xué)性質(zhì)31
2.8 催化性質(zhì)32
2.9 力學(xué)性質(zhì)34
2.10超微分散體的溶液性質(zhì)38
2.10.1 超微顆粒在溶液中的運動38
2.10.2 超微顆粒在溶液中的吸附41
2.10.3 流變性45
第3章 超微粉體制備
3.1 機械粉碎法48
3.1.1 概述48
3.1.2 機械粉碎法制備原理49
3.1.3 超微粉碎設(shè)備58
3.1.4 超微分級設(shè)備85
3.2 化學(xué)法91
3.2.1 氣相合成92
3.2.2 液相合成113
第4章 超微粉體的分散與表面處理
4.1 超微粉體的分散139
4.1.1 超微顆粒的作用力139
4.1.2 超微顆粒的分散原理143
4.1.3 顆粒在不同介質(zhì)中的分散特性144
4.1.4 超微粉體的分散方法144
4.1.5 超微顆粒分散性的表征與評價158
4.2 超微粉體的表面改性160
4.2.1 超微粉體表面處理的方法161
4.2.2 表面改性劑及其應(yīng)用174
4.2.3 表面改性工藝與設(shè)備195
第5章 超微粉體制備實踐
5.1 機械物理法202
5.1.1 超微無機礦物粉體202
5.1.2 超微與納米金屬214
5.1.3 不互溶體系納米結(jié)構(gòu)材料214
5.1.4 納米金屬間化合物215
5.1.5 聚合物/無機物納米復(fù)合材料的制備218
5.1.6 Li鐵氧體納米粒子219
5.2 化學(xué)法223
5.2.1 超微與納米金屬223
5.2.2 超微與納米氧化物224
5.2.3 納米碳酸鈣250
5.2.4 超微與納米硫酸鋇253
5.2.5 超微與納米氮化物254
第6章 超微粉體的性能表征
6.1 粒度及其分布257
6.1.1 X射線小角度散射法259
6.1.2 X射線衍射線寬法259
6.1.3 沉降法260
6.1.4 激光散射法260
6.1.5 庫爾特計數(shù)器261
6.1.6 電鏡法261
6.1.7 比表面積法262
6.2 比表面積262
6.3 團(tuán)聚體的表征263
6.3.1 團(tuán)聚系數(shù)法263
6.3.2 瓶頸數(shù)法263
6.3.3 素坯密度?壓力法264
6.3.4 壓汞法264
6.3.5 多狀態(tài)比較法265
6.3.6 團(tuán)聚指數(shù)表示法266
6.4 顯微結(jié)構(gòu)分析266
6.4.1 透射電子顯微鏡266
6.4.2 掃描電子顯微鏡267
6.4.3 高分辨電子顯微鏡267
6.4.4 掃描隧道顯微鏡268
6.5 成分分析268
6.5.1 化學(xué)分析法269
6.5.2 特征X射線分析法269
6.5.3 原子光譜分析法269
6.5.4 質(zhì)譜法270
6.5.5 中子活化分析271
6.6 表面分析271
6.7 晶態(tài)的表征273
6.7.1 X射線衍射法273
6.7.2 電子衍射法273
6.8 表面潤濕性的表征273
6.8.1 潤濕接觸角274
6.8.2 活化指數(shù)274
6.9 表面吸附類型、包覆量與包覆率的表征275
6.9.1 吸附類型275
6.9.2 包覆量與包覆率276
參考文獻(xiàn)277
《超微粉體加工技術(shù)與應(yīng)用(第2版)》可供廣大從事粉體工程、粉體制備與處理領(lǐng)域的工程技術(shù)人員、科研人員及在校大專院校有關(guān)專業(yè)師生閱讀和參考。
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數(shù)控技術(shù)是數(shù)字程序控制數(shù)控機械實現(xiàn)自動工作的技術(shù)。它廣泛用于機械制造和自動化領(lǐng)域,較好地解決多品種、小批量和復(fù)雜零件加工以及生產(chǎn)過程自動化問題。隨著計算機、自動控制技術(shù)的飛速發(fā)展,數(shù)控技術(shù)已廣泛地應(yīng)用...
可以一樣可以不一樣,有時投標(biāo)文件會比招標(biāo)文件多,但內(nèi)容必須都是招標(biāo)文件要求提供的內(nèi)容。
屋頂草坪 輕型屋頂綠化或純生態(tài)式屋頂綠化,又被人們形象地稱為屋頂草坪。屋頂草坪對屋面負(fù)荷的要求比較低,增加重量<30~70kg/m2,幾乎適合各種屋頂??梢赃_(dá)到迅速建設(shè)、立竿見影的效果;管理簡...
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隨著現(xiàn)代工業(yè)材料多樣化、多功能化的趨勢,許多新型材料制品或其原料都向超微化、多功能化方向發(fā)展。粉體加工設(shè)備是主要用于解決工業(yè)生產(chǎn)過程中諸多以物理變化為主的粉(粒)狀物料單元操作問題,粉體工程(技術(shù))是過程工業(yè)重要的支撐技術(shù)之一。
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佛山市創(chuàng)國化工對涂料用填充料 實驗物理數(shù)據(jù)和功能特點及技術(shù)要求 在涂料中使用的填料主要品種有:方解石粉(重鈣)、滑石粉、煅燒高嶺土、水洗高嶺土、 硅灰石、云母粉、硫酸鋇、石英粉、合成硅酸鋁等。 (1)方解石粉(重鈣 ) 密 度: 2.6 吸 油 量: 25-50 莫氏硬度 3.5 特 點:白度高,成本低,性能穩(wěn)定。 用 途:太廣泛了。在涂料工業(yè)中,大量用來做填料。用于底漆中,可增強底漆對于基層 表面的沉淀性和滲透性;用于厚漆中,可增稠涂料、加厚、填充、補平;在半光漆或無光漆 中,是理想的消光填料; 在金屬防銹涂料中, 水解能生成氫氧化鈣,可與鐵表面形成氫鍵而 增強涂膜的附著力,還可吸收 H+;用在建筑涂料中,吸油量低,對乳液需要量低,既可以降 低乳膠漆的成本,又起骨架作用,增加涂膜厚度,提高機械強度、耐磨性等,因而成為乳膠 漆中最常用的填料。 相對于輕鈣的優(yōu)缺點:輕鈣吸油量大,需要大
超微粉體技術(shù)作為一門工程學(xué)科,在國民經(jīng)濟(jì)的各個領(lǐng)域得到廣泛應(yīng)用,而且近年來信息技術(shù)、生物技術(shù)和新材料技術(shù)的飛速發(fā)展進(jìn)一步帶動了超微粉體技術(shù)的深入研究和推廣應(yīng)用。本書集編者多年來致力于粉體加工技術(shù)的研究和開發(fā)經(jīng)驗,從淺顯易懂的基礎(chǔ)知識和基本概念入手,系統(tǒng)介紹了超微粉體的制備、分級技術(shù)及工藝設(shè)備,表面修飾、分散和表征,以及超微粉體改性復(fù)合材料的機理,并以較大篇幅結(jié)合實例介紹了超微粉體技術(shù)在紡織、食品、建材、礦業(yè)、信息、化工、醫(yī)藥、國防等行業(yè)的應(yīng)用。尤其將納米技術(shù)--超微粉體技術(shù)當(dāng)前突出的發(fā)展趨勢融入書中,予以重點和有針對性的介紹。本書內(nèi)容兼顧深度和廣度,既論述國內(nèi)外的研究現(xiàn)狀和重要成果,又介紹該領(lǐng)域最具代表性的應(yīng)用方向。
第1章緒論1
超微粉體技術(shù)的基本概念1
對超微粉體技術(shù)的再認(rèn)識1
超微粉體1
超微粉體技術(shù)形成的基礎(chǔ)2
超微粉體的性質(zhì)3
表面效應(yīng)4
體積效應(yīng)4
4電磁性質(zhì)5
化學(xué)和催化性能6
力學(xué)性質(zhì)6
超微粉體技術(shù)的研究范疇7
參考文獻(xiàn)9
第2章超微粉體的制備與處理10
超細(xì)粉碎及其設(shè)備10
1機械沖擊式粉碎10
氣流粉碎15
高細(xì)球磨24
振動磨25
攪拌磨28
新型超細(xì)粉碎及其設(shè)備31
微米級粉體的分級及其設(shè)備35
1重力式超細(xì)分級35
慣性分級36
離心式分級37
納米粉體的制備42
固相法42
氣相法43
化學(xué)氣相沉積法45
液相法49
碳納米管63
富勒烯63
碳納米管的特性64
碳納米管的制備66
性能和應(yīng)用71
參考文獻(xiàn)84
第3章超微粉體的表征87
粒度的測試方法及儀器87
電鏡觀察88
激光粒度分析88
沉降法91
電超聲粒度分析92
庫爾特粒度儀92
化學(xué)成分的表征93
傅里葉變換遠(yuǎn)紅外光譜93
紫外?可見光譜94
射線光電子能譜95
4廣延X射線吸收精細(xì)結(jié)構(gòu)光譜95
超微粉體的形貌/結(jié)構(gòu)分析96
晶態(tài)的表征96
掃描電鏡97
透射電鏡97
掃描探針顯微鏡97
5電聲顯微技術(shù)103
場離子顯微鏡104
譜分析法104
參考文獻(xiàn)106
第4章超微粉體的表面修飾107
超微粉體的表面物理修飾107
表面修飾的意義107
表面修飾法的分類108
干法包覆產(chǎn)生背景109
4干法包覆技術(shù)與設(shè)備111
5物理包覆技術(shù)的應(yīng)用117
超微粉體的表面化學(xué)修飾121
化學(xué)鍍法122
沉淀法122
溶膠?凝膠法123
溶膠法123
醇鹽水解法123
非均相凝固法124
非均勻形核法124
化學(xué)沉積顆粒包覆法125
等離子體處理法125
參考文獻(xiàn)127
第5章超微粉體的分散130
超微粉體分散體系130
超微粉體分散體系的分類130
分散相與分散介質(zhì)131
分散劑131
超微粉體在液體中的分散135
超微粉體表面的潤濕性135
超微粉體的親液性和疏液性136
超微粉體在液相中分散的途徑137
超微粉體在空氣中的分散143
1粒間引力是團(tuán)聚的根源144
超微粉體在空氣中分散的主要途徑145
超微粉碎加工技術(shù)在不斷地發(fā)展,發(fā)展趨勢非常明顯,其最大的優(yōu)勢有:生產(chǎn)效率高、成本低、產(chǎn)物粒度和比表面積、化學(xué)組成、晶體形狀、表面的形貌、缺陷、粗糙度等可控性好、分散性好、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的超細(xì)粉碎和超微粉碎的加工工藝及設(shè)備。
針對這幾點我們總結(jié)了以下幾點:
一、在現(xiàn)有的超微粉碎方法和工藝基礎(chǔ)上完善和提高超細(xì)粉碎和超微粉碎的力度、粒度分布、粒型和晶型的調(diào)節(jié)和控制技術(shù)。
二、在現(xiàn)有的機械粉碎機設(shè)備和工藝?yán)锲毡楝F(xiàn)象:環(huán)境污染,物料浪費。
三、如何解決和提高機械粉碎機存在的諸多問題是超微粉碎機企業(yè)共同研發(fā)、攻克技術(shù)方向。給客戶提供具有生產(chǎn)效率高、價格成本低、極限粒度小、粒度可控性及分散性好、二次污染小的先進(jìn)超微粉碎設(shè)備和分級設(shè)備。
四、現(xiàn)有國內(nèi)超微粉碎機性能檢測標(biāo)準(zhǔn)和評價方法不統(tǒng)一,超微粉碎設(shè)備企業(yè)應(yīng)統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),給用戶提供真實有效參考標(biāo)準(zhǔn)。
五、超微粉碎機機應(yīng)用新行業(yè)和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè):功能陶瓷、催化材料、涂層材料、電子信息材料、能源和環(huán)保、生物醫(yī)藥等等。
六、機械粉碎法是制備超細(xì)粉體和超微粉體的主要方法。目前用于制備超微粉體的設(shè)備主要是:球磨機、轉(zhuǎn)筒式球磨機、震動磨、研磨微粉機、砂磨超微磨機、行星球磨機、膠體磨機、氣流磨。
綜上所訴,中藥超微粉碎,食品超微粉碎機,生物醫(yī)藥粉碎機,液體超微粉碎機,晶體超微粉碎機,粉碎機的應(yīng)用需求很大。