粉體無處不在,早上吃碗面條,其原料面粉是粉體,端在手里的陶瓷碗,踩在腳下的陶瓷磚,其制備原料也是粉體;吃罷早餐,化個(gè)妝,用的眉粉、粉底其原料又是粉體;走在干凈的水泥路上,其主體原料還是粉體,就算是個(gè)泥巴路,其主體泥土也是自然界中體量最大的粉體。感冒了吃個(gè)藥片,其原料也是粉體。天氣冷了貼個(gè)暖寶寶,其工作有效成分又是金屬鐵粉體。除了這些“身份”明顯的粉體,還有一些粉體會(huì)躲到(復(fù)合)到其他材料里面,例如汽車輪胎會(huì)添加炭黑起到增強(qiáng)或者著色作用,涂料中的粉體材料起到填充或者顏料的作用,混入塑料中的粉體可以起到增強(qiáng)、增硬、增量等等作用??傊垠w無處不在難以一一清點(diǎn),如上僅摘取了粉體材料瀚海汪洋之間的小小水滴為吃瓜群眾做一個(gè)小小的入題。
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如上都是粉體的“實(shí)體”介紹,但對于“粉體是什么”這個(gè)概念,還沒有一定明顯的定義,下文將就“粉體是什么?”這一話題展開話匣子。如若剎不住車跑偏了,還請各位看官見諒。
首選,小編用百度檢索了一下“粉體”,得到這樣的答案:“粉體是由許許多多小顆粒物質(zhì)組成的集合體。其共同的特征是:具有許多不連續(xù)的面,比表面積大,由許多小顆粒物質(zhì)組成?!睆膹V義上說,顆粒不僅限于固體顆粒,還有液體顆粒、氣體顆粒,如空氣中分散的水滴(霧、云);液體中分散的液滴(乳狀液);液體中分散的氣泡(泡沫);固體中分散的氣孔等都可視為顆粒,它們都是“顆粒學(xué)”的研究對象。而粉體工程學(xué)的研究對象是大宗的固體顆粒集合體。粉體是指離散狀態(tài)下固體顆粒集合體的形態(tài),但粉體又有流體的屬性:沒有具體的形狀,可以流動(dòng)飛揚(yáng)等。粉體在加工、處理、使用方面表現(xiàn)出獨(dú)特的性質(zhì)和不可思議的現(xiàn)象,盡管在物理學(xué)上沒有明確界定,我們認(rèn)為“粉體”是物質(zhì)存在狀態(tài)的第4種形態(tài)(流體和固體之間的過渡狀態(tài))。
粉體是從何而來?工業(yè)上所用的粉體材料一般非搬運(yùn)天然存在的粉體而來,工業(yè)用粉體的制取可以用物理方法也可以用化學(xué)方法。不同制備方法適用于不同應(yīng)用范疇及材料。下文將對粉體材料的制備方法進(jìn)行一個(gè)簡要的介紹。
1、物理方法:
物理粉碎法:通過機(jī)械粉碎、電火花爆炸等方法得到粉體材料。其特點(diǎn)操作簡單、成本低,但產(chǎn)品純度相對較低,顆粒分布不均勻。物理粉碎也可以用于化學(xué)法制備的粉體材料后處理,可以粉體材料更加微細(xì)化,在合適的控制手段下,也可制備出粒度分布均勻,顆粒小的粉體材料。
真空冷凝法:用真空蒸發(fā)、加熱、高頻感應(yīng)等方法使原料氣化或形成等離子體,然后驟冷。其特點(diǎn)純度高、結(jié)晶組織好、粒度可控,但技術(shù)設(shè)備要求高。
2. 化學(xué)方法
氣相沉積法:利用金屬化合物蒸氣的化學(xué)反應(yīng)合成納米材料。其特點(diǎn)產(chǎn)品純度高,粒度分布窄。
沉淀法:把沉淀劑加入到鹽溶液中反應(yīng)后,將沉淀熱處理得到納米材料。其特點(diǎn)簡單易行,但純度低,顆粒半徑大,適合制備氧化物。
水熱合成:高溫高壓下在水溶液或蒸汽等流體中合成,再經(jīng)分離和熱處理得納米粒子。其特點(diǎn)純度高,分散性好、粒度易控制。
溶膠凝膠法:金屬化合物經(jīng)溶液、溶膠、凝膠而固化,再經(jīng)低溫?zé)崽幚矶杉{米粒子。其特點(diǎn)反應(yīng)物種多,產(chǎn)物顆粒均一,過程易控制,適于氧化物和Ⅱ~Ⅵ族化合物的制備。
微乳液法:兩種互不相溶的溶劑在表面活性劑的作用下形成乳液,在微泡中經(jīng)成核、聚結(jié)、團(tuán)聚、熱處理后得納米粒子。其特點(diǎn)粒子的單分散和界面性好,Ⅱ~Ⅵ族半導(dǎo)體納米粒子多用此法制備。
工業(yè)上關(guān)注粉體什么性質(zhì)?
上文已經(jīng)提到,物質(zhì)物態(tài)有3種即固體、液體、氣體。液體與氣體具有流動(dòng)性,而固體沒有流動(dòng)性;但把固體粉碎成顆粒的聚集體之后則具有與液體相類似的流動(dòng)性,具有與氣體相類似的壓縮性,也具有固體的抗形變能力,所以有人把粉體列為“第四種物態(tài)”來進(jìn)行研究。
目前關(guān)注到的粉體的基本性質(zhì)有:粒度及粒度分布、粒子的形態(tài)、比表面積、空隙率與密度、流動(dòng)性與充填性、吸濕性等,不同的特性會(huì)給材料的應(yīng)用帶來不一樣的效果。舉個(gè)例子,在制藥工業(yè)中的應(yīng)用即使是單一物質(zhì),如果組成粉體的各個(gè)單元粒子的形狀、大小、粘附性等不同,粉體整體的性質(zhì)將產(chǎn)生很大的差異。因此很難將粉體的各種性質(zhì)如氣體、液體那樣用數(shù)學(xué)模式來描述或定義。但是粉體技術(shù)也能為固體制劑的處方設(shè)計(jì)、生產(chǎn)過程以及質(zhì)量控制等諸方面提供重要的理論依據(jù)和試驗(yàn)方法。又舉一個(gè)例子,無機(jī)非金屬材料燒結(jié)過程中所形成的顯微結(jié)構(gòu),在很大程度上由所采用的原料粉體的特性所決定,根據(jù)材料的應(yīng)用要求,對所用粉體原料的制備過程控制及性能調(diào)控、進(jìn)行合適的后處理等是獲得性能優(yōu)良材料的前提。
作者:粉體圈小白
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