粉体性质

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粉体工程课件

粉体工程课件

陶瓷行业应用
药物制备
粉体工程技术在制药行业中广泛应用于药物制备,如中药和西药的生产。粉体工程技术通过控制药物的粒度和释放性能,可以提高药物的生物利用度和治疗效果。
药物剂型设计
粉体工程技术也用于药物剂型的设计,如颗粒剂、片剂、胶囊剂等。通过粉体工程技术的处理,可以调节药物的释放速度和作用方式,满足不同治疗需求。
离心筛分
利用液体将物料湿润,然后通过筛孔分离不同粒度的物料的过程。
湿法筛分
筛分技术
干法混合
湿法混合
气流混合
振动混合
混合技术
01
02
03
04
利用机械力将不同粒度的物料混合均匀的过程,如搅拌、搅拌磨等。
利用液体将不同粒度的物料混合均匀的过程,如捏和、乳化等。
利用高速气流将不同粒度的物料混合均匀的过程,如流化床、喷射混合等。
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粉体表面改性技术
粉体可作为填料添加到高分子材料中,提高材料的力学性能、阻隔性能和加工性能等。
高分子复合材料
利用陶瓷粉体制备出高性能的陶瓷复合材料,如陶瓷基复合材料、纳米陶瓷复合材料等。
陶瓷复合材料
金属粉体与其他金属或非金属材料复合,制备出具有优异性能的金属复合材料。
金属复合材料
粉体在复合材料中的应用
02
03
04
05
06
粉体工程安全防护
粉体工程环保措施
总结词:了解粉体工程对环境的影响,掌握环保措施,保护环境。
了解粉体工程中产生的污染物及其对环境的影响。
学习如何合理选用环保设备,降低污染物排放。
详细描述
掌握环保设备的运行原理和使用方法。
定期进行环保监测,确保排放物符合国家标准。

粉体学-粉体粒子的基本性质

粉体学-粉体粒子的基本性质

粒⼦⼤⼩与粒度分布 粉体粒⼦的⼤⼩是决定粉体的其它性质的最基本的性质。

粒⼦的⼤⼩可⽤粒⼦的直径表⽰,称为粒径。

球形颗粒的直径、⽴⽅形颗粒的边长等规则粒⼦的特征长度可直接表⽰粒⼦的⼤⼩。

但通常实际处理的粉体中,多数情况下组成粉体的各个粒⼦的形态不同,⽽且不规则,各⽅向的长度不同,⼤⼩也不同。

对于不规则的粒⼦,其粒径的测定⽅法不同,物理意义也不同,测定值也不同,常根据实际应⽤选择适当的测定⽅法。

为研究和叙述的⽅便,需要规定⼀种标准化的⽅法来度量。

粒径的表⽰⽅法 1、⼏何学粒径 根据⼏何学尺⼨定义的粒径.常⽤显微镜法、库尔特计数法等测定。

(1)三轴径在粒⼦的平⾯投影图上测定长径l、短径b,在投影平⾯的垂直⽅向测定粒⼦的厚度h,以此表⽰长轴径、短轴径和厚度。

三轴径反映粒⼦的实际尺⼨。

(2)定⽅向径也叫投影径,系指粒径由所有粒⼦按同⼀⽅向测量得到。

常见的有以下⼏种。

定⽅向接线径:即⼀定⽅向的平⾏线将粒⼦的投影⾯外接时,平⾏线间的距离。

定⽅向径:即在⼀定⽅向上分割粒⼦投影⾯的长度。

定⽅向等分径:即⼀定⽅向的线将粒⼦的投影⾯积等份分割时的长度。

(3)外接圆等价径以粒⼦外接圆的直径表⽰的粒径。

(4)等价径⽤与粒⼦具有相同表⾯积或相同体积的圆球直径表⽰的粒径,分别称为投影⾯积径和体积等价径。

投影⾯积径:与粒⼦的投影⾯积相同的圆的直径。

体积等价径:与粒⼦的体积相同的球体直径,也叫球相当径,可⽤库尔特计数器测得。

2、筛分径 ⼜称细孔通过相当径。

当粒⼦通过粗筛且被截留在细筛时,粗细筛孔的直径的算术或⼏何平均值称为筛分径。

3、有效径 粒径相当于在液相中具有相同沉降速度的球形颗粒的直径。

这是⽤沉降法测得的粒径,可根据Stocks⽅程计算得到,⼜称为Stocks径。

常⽤于测定混悬剂粒径。

4、平均粒径 粉体中众多的粒径并不是均⼀的,尤其是⽤粉碎法等制成的粉体,其粒径是从粒径到最⼩粒径的⼀个分布。

由于粒⼦⼤⼩不等,所以不能⽤某⼀个或某⼀些粒⼦的直径来表⽰粉体的粒度,⽽只能⽤统计⽅法算出粒⼦的平均粒径来表⽰。

成都医学院 22考研 药剂学 第十章-粉体学基础

成都医学院 22考研 药剂学  第十章-粉体学基础

成都医学院22考研药剂学第十章粉体学基础第一节概述粉:小于等于100微米粒:大于100微米单一粒子为一级粒子,单一粒子聚结体为二级粒子第二节粉体的基本性质基本性质:粉体的粒径及其分布和总表面积,单一粒子的形态及表面积一、粒径及粒径分布(一)粒径的表示方法1、几何学粒径1)三轴径:在粒子平面图上测定的长径l,短径b和高度h2)定方向径:在粒子平面投影图上测得的特征径a)Feret:径:定方向接线径,在粒子投影图上画出外接平行线,其平行线见得距离即是定方向径b)Krummbein:定方向最大径,用一直线将粒子投影面按一定方向进行分割,分割的最大长度为定方向最大径c)Martin:定方向等分径,用一直线将粒子投影面按一定方向进行分割,恰好将投影面积等分时的长度为定方向等分径3)圆相当径a)Heywood:投影面积圆相当径,系与粒子投影面积相同的圆的直径b)周长圆相当径:系与投影面积周长相等的圆的直径4)球相当径a)球体积相当径:与粒子体积相同的球体的体积b)球面积相当径:与粒子体表面积相同的球体的直径5)纵横比:系颗粒的最大轴长度与最小轴长度之比2、筛分径:细孔通过相当径3、有效径:沉降速度相当径,与粒子在液相中具有相同沉降速度的球的直径4、比表面积等价径:与粒子具有相同比表面积的球的直径5、空气动力学相当径:空气动力学径,与不规则粒子具有相同动力学行为的单位密度球体的直径(二)粒径分布频率分布:表示各个粒径所对应的粒子在全体粒子群中所占的百分数累计分布:表示小于或大于某粒径的粒子在全体粒子群中所占的百分数粒度分布基准:个数基准、质量基准、面积基准、体积基准、长度基准(三)平均粒径:中位径:中值径,累计分布图中累计正好为50%所对应的粒径众数粒径:颗粒出现最多的粒度值,即频率分布曲线的最高峰值(四)粒径的测定方法显微镜法或筛分法测定药物制剂的粒子大小和限度,光散射法测定原料药或药物制剂的粒度分布1、显微镜法:将粒子放在显微镜下,根据投影测定等价粒径2、筛分法:筛孔机械阻挡的分级方法3、沉降法:液相中混悬粒子的沉降速度4、库尔特计数法:电阻法,等体积球的相当径5、激光散射/衍射法:光传播遇到颗粒阻挡发生散射,颗粒越大,散射光夹角越小6、比表面积法:吸附法和透过法测定7、级联撞击器法:测量可吸入颗粒物的空气动力学粒径和粒径分布的首选二、粒子形态:系指粒子的轮廓或表面个点所构成的图像(一)形态指数:将粒子某些性质与球或圆的理论值比较形成的无因次组合1、球形度:真球度,系指用粒子的球相当径计算的球的表面积与粒子实际面积之比2、圆形度:系指用粒子的投影面积相当径计算的圆周长与粒子投影面积周长之比(二)形状系数1、体积形状系数2、表面积形状系数3、比表面积形状系数三、粒子比表面积(一)比表面积的表示方法:单位体积或单位重量的表面积1、体积比表面积:单位体积粉体的表面积2、重量比表面积:单位重量粉体的比表面积(二)比表面积的测定方法1、气体吸附法:利用粉体吸附气体的性质2、气体透过法:气体通过粉体时的阻力与比表面积有关第三节粉体的其他性质一、粉体的密度(一)粉体密度分类和定义1、真密度:粉体质量除以真体积得到的密度,不包括颗粒内外空隙的体积2、粒密度:粉体质量除以粒体积得到的密度,包括内部空隙3、堆密度:,松密度,粉体质量除以该粉体所占体积得到的密度,包括内部空隙振实密度:经一定规律振动或轻敲后测得的堆密度理论上:真密度大于等于粒密度大于等于振实密度大于等于堆密度(二)粉体密度的测定方法1、真密度的测定1)氦气测定法:首先通入已知重量的氦气到代测定空仪器中,测得仪器容积V0,然后将供试品放入容器抽真空,完成后导入一定量氦气,而后计算出粉体周围及进入粉体孔径氦气体积Vt,V0-Vt既是粉体体积计算可得真密度2)液体汞、苯置换法2、粒密度的测定:比重瓶法(常用)、吊斗法3、堆密度与振实密度的测定方法:将约50立方厘米到的经过二号筛处理的粉体装入100ml量筒中,将量筒从一英寸处落下到坚硬木板三次,所得体积即为粉体堆体积,计算可得堆密度二、粉体的空隙率分类:颗粒内空隙率、颗粒间空隙率、总空隙率测定:压汞法、气体吸附法三、粉体的流动性(一)粉体流动性的评价方法1、休止角:粉体堆积层的自由斜面与水平面形成的最大夹角测定方法:固定圆锥底法、固定漏斗法动态休止角:流动粉体与水平面形成的夹角,可装入量筒后以一定速度旋转测定休止角小于等于30度时流动性好,小于等于40度时,可以满足生产需要2、流出速度:单位时间内从容器小孔中流出粉体的量表示3、压缩度和Hausenr测量方法:将一定量粉体装入量筒中测得最初堆体积,采用轻敲法测得粉体最紧状态得到最终体积,后根据相关公式计算出压缩度压缩度为20%以下流动性较好,增大流动性下降,超过30%很难流出HR在1.25以下流动性好,大于1.6时很难操作(二)改善流动性的方法1、增大粒子大小:250~2000微米流动性好,72~250微米流动性取决于形态和其他因素,小于100微米时流动性会出现问题2、改善粒子形态及表面粗糙度3、改变表面作用力4、助流剂的影响5、改变过程条件四、粉体的填充性(一)表示方法:堆容比:单位质量所占体积空隙率:堆体积中空隙所占体积堆密度:单位体积的质量空隙比:空隙体积与真体积之比充填率:堆密度与真密度之比配位数:一个粒子周围相邻其他粒子个数(二)颗粒的排列模型球形粒子规则排列,接触点最小为6,此时空隙率最大,为48%,接触点为12时最小为26%,粒径大小不影响空隙率和接触点(三)充填状态的变化和速度方程:久野方程、川北方程(四)影响粉体充填性的因素1、粒径大小及其分布2、颗粒的形状和结构3、颗粒的表面性质4、粉体处理及过程条件5、助流剂的影响五、粉体的吸湿性定义:固体表面吸附水分的现象(一)水溶性药物的吸湿性CRH:水溶性药物在较低的相对湿度环境中平衡水分含量较低,不吸湿,但当空气中相对湿度提高到一定值时吸湿量急剧增加,此时的相对湿度即为物料的临界相对湿度。

药剂学-粉体学

药剂学-粉体学
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③压缩度(C) 在量筒中测定最松堆体积,最紧堆体积,计算最
松堆密度0与最紧堆密度f C = (f- 0)/f×100%
压缩度的大小反映粉体的凝聚性、松软状态。 ≤20% 流动性较好 40~50% 流动性差
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⑵粉体流动性的影响因素及改善方法 很复杂,主要因素有 ①粒度:增大粒径,减小附着力和凝聚力。 改善方法:制粒。 ②粒子形状和表面粗糙度:粒子表面越粗糙,流
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2、微粉理化特性对制剂疗效的影响
(1)粒子小,比表面积大,溶解性能好,可改 善疗效
氯霉素 50m, tmax=1h, Cmax 大
800m, tmax=3h, Cmax 小
(2)可通过控制粒子大小,来控制表面积的大 小以达到缓释作用。
胰岛素锌 >ຫໍສະໝຸດ 0m, 作用30h<2m, 作用不足24h
⑥水溶性成分在粒子的接触处析出结晶而形成 固体桥
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⑴压缩力与体积的变化 弹性变形:受压时变形,解除压力后恢复原形。 塑性变形:受压时变形,解除压力后不能恢复原形。 脆性变形:受压时破碎变形,解除压力后不能恢复
原形 ⑵压缩力的传递与压缩循环图 ⑶压缩功与弹性功
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2、粉体的压缩方程
θ=0º,完全润湿; θ=180º,完全不润湿; 接触角越小润湿性越好。 3、接触角的测定方法 将粉体压缩成平面,水平放置后滴上液滴直接由量
角器测定。
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(四)黏附性(adhesion)与黏着性(cohesion) 黏附性:不同分子间产生的引力,粒子—器壁。 黏着性:同分子间产生的引力,粒子—粒子。
(3)筛分径 细孔通过相当径。 a > 粒径 > b 筛下粒径 -a;筛上粒径 +b 算术平均径:DA =(a+b)/2

粉体的性质——精选推荐

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粉体学简介中粉体的性质: 1.粉体的粒⼦⼤⼩与粒度分布及其测定⽅法 (1)粉体的粒⼦⼤⼩与粒度分布粉体的粒⼦⼤⼩是粉体的基本性质,它对粉体的溶解性、可压性、密度、流动性等均有显著影响,从⽽影响药物的溶出与吸收等。

粒径的⼏种表⽰⽅法:定⽅向径(显微镜测定)、等价径、体积等价径(库尔特计数法测定)、有效径(称Stocks径)、筛分径(筛分法测得)。

粒度分布:⼀定量的粉体,不同粒径的粒⼦所占⽐例。

了解粒度分布的意义,在于了解粒⼦⼤⼩的均匀性,⽽均匀性对药物制剂研究很重要。

粒度分布,常⽤频率分布来表⽰,即各个平均粒径相对应的粒⼦占全体粒⼦群中的百分⽐。

(2)粒径测定⽅法: 1)光学显微镜法:测定粒径范围0.5~100µm,⼀般需测定200~500个粒⼦,才具有统计意义。

2)库尔特计数法:将粒⼦群混悬于电解质溶液中。

本⽅法可⽤于混悬剂、乳剂、脂质体、粉末药物等粒径的测定。

3)沉降法:是根据Stocks⽅程求出的粒⼦的粒径,适⽤于100µm以下的粒径的测定。

4)筛分法:使⽤最早、应⽤最⼴泛的粒径测定⽅法,常测定45µm以上的粒⼦。

粒径测定注意的有关事项:粒径分析前对样品应进⾏合理的选择与处理;取样应采⽤⼀定的⽅法保证粒⼦的均匀性,流动样品可采取不同时间取样,静⽌样品可采取不同部位置医学教|育搜集整理取样,然后混合测定;为使取样具有代表性,应适当数量的取样量,⼤量样品取样量应在100g~1kg;库尔特计数法与沉降法测定是在液体中进⾏的为保证粒⼦的均匀性,可加⼊适当量的表⾯活性剂。

2.粉体的⽐表⾯积 粉体的⽐表⾯积是表征粉体中粒⼦粗细及固体吸附能⼒的⼀种量度。

粒⼦的表⾯积不仅包括粒⼦的外表⾯积,还包括由裂缝和空隙形成的内部表⾯积。

直接测定粉体的⽐表⾯积的常⽤⽅法有⽓体吸附法、还有⽓体透过法(测外表⾯积)。

3.粉体的孔隙率 孔隙率是粉体中总孔隙所占有的⽐率。

粉体的摩擦性质

粉体的摩擦性质

实验方法与技术研

发展了多种先进的实验方法和技 术手段,如原子力显微镜、摩擦 磨损试验机等,用于定量表征粉 体的摩擦性质。
理论模型与模拟研

建立了描述粉体摩擦行为的理论 模型和数值模拟方法,为深入理 解粉体摩擦机制提供了有力工具。
未来发展趋势预测
跨学科交叉融合
微观机制探索
随着材料科学、力学、化学等多学科的交 叉融合,未来粉体摩擦性质研究将更加注 重跨学科的综合性研究。
了粉体间的黏附力。
压力影响
随着压力的增加,粉体间的摩擦 系数和磨损量均呈上升趋势。这 是因为压力增大使得粉体间接触
面积增加,摩擦力增大。
典型案例分析
案例一
在干磨过程中,由于粉体间摩擦产生的热量无法及时散失,导致局部温度升高,进而引发粉体黏附、结块等问题。 通过改进工艺参数,如降低转速、增加散热措施等,可有效改善这一问题。
样品制备
选取具有代表性的粉体样品,经过干 燥、筛分等处理,保证样品的均匀性 和一致性。
不同条件下摩擦行为变化规律
温度影响
随着温度的升高,粉体间的摩擦 系数逐渐减小,磨损量增加。这 是因为温度升高使得粉体表面硬 度降低,摩擦过程中的剪切力减
小。
湿度影响
湿度增加会导致粉体间的摩擦系 数增大,磨损量减少。这是因为 水分在粉体表面形成液桥,增加
案例二
在湿磨过程中,水分对粉体间摩擦行为具有显著影响。当水分含量过高时,会导致浆料黏度增大、流动性变差, 进而影响产品质量和生产效率。通过控制水分含量和添加分散剂等手段,可优化湿磨过程中的摩擦行为。
05
粉体与设备间摩擦行为研究
设备类型及工作原理简述
01
02
0通过机械力或气流 将粉体从一个位置输送到 另一个位置。

粉体工程

粉体工程

1、粉体是是由无数相对较小的的颗粒状物质组成的一个集合体。

粉体既有固体的性质,也有液体的性质,有时还有气体的性质。

凡从粉磨机中卸出的物料即为产品,不带检查筛分或选粉设备的的粉磨流程称为开路流程。

凡带检查筛分或选粉设备的粉磨流程称为闭路流程。

开路适用于粉磨产品粒度较大,闭路适用于粉磨产品粒度较小。

2、颚角(钳角):颚式破碎机动颚与定颚之间的夹角α称为钳角。

减小钳角可增加破碎机的生产能力,但会导致破碎比减小;反之,增大钳角虽可增大破碎比,但会降低生产能力,同时,落在颚腔中的物料不易夹牢,有被推出机外的危险。

反击式破碎机工作原理:机器工作时,在电动机的带动下,转子高速旋转,物料进入板锤作用区时,与转子上的板锤撞击破碎,后又被抛向反击装置上再次破碎,然后又从反击衬板上弹回到板锤作用区重新破碎,此过程重复进行,物料由大到小进入一、二、三反击腔重复进行破碎,直到物料被破碎至所需粒度,由出料口排出。

调整反击架与转子之间的间隙可达到改变物料出料粒度和物料形状的目的。

石料由机器上部直接落入高速旋转的转盘;在高速离心力的作用下,与另一部分以伞型方式分流在转盘四周的飞石产生高速碰撞与高密度的粉碎,石料在互相打击后,又会在转盘和机壳之间形成涡流运动而造成多次的互相打击、摩擦、粉碎,从下部直通排出。

形成闭路多次循环,由筛分设备控制达到所要求的粒度。

结构单转子反击式破碎机的构造,料块从进料口喂入,为了防止料块在破碎时飞出,在进料口进料方向装有链幕。

喂入的料块落在篦条筛的上面,细小料块通过篦缝落到机壳的下部,大块的物料沿着筛面滑到转子上。

在转子的圆周上固定安装着有一定高度的板锤,转子由电动机经V 型皮带带动作高速转动。

落在转子上面的料块受到高速旋转的板锤的冲击,获得动能后以高速向反击板撞击,接着又从反击板上反弹回来,在破碎区中又同被转子抛出的物料相碰撞。

由 条筛、转子、反击板以及链幕所组成的空间称为第一冲击区;由反击板与转子之间组成的空间是第二冲击区。

粉体性质

粉体性质
鉴于以上原因,材料学、无机非金属材料、冶金 、化学工程、环境等相关专业学生有必要学习“粉体 工程”课程。
2020/8/9
二、粉体工程研究的内容、意义
人类赖以生存、活动、利用的资源,除水、石油、空 气等单相流体外都存在“粒度化小”和“颗粒处理”的问 题,前者构成“粉体工程学”(Powder Technology or Powder Engineering),后者构成“颗粒学”(Particulate) 。例如矿产资源从开采到各有价成分的分离、回收和利用 都属于粉体工程范畴。水泥、玻璃、陶瓷以及耐火材料等 的生产同样离不开粉体处理。粉碎是粉体工程中的主要研 究内容,此外还有颗粒性质、颗粒传输、固液(气)分离 等。
2020/8/9
一、开课目的
科学技术发展至近代,几乎所有的工业部门均涉 及到粉粒体处理过程。人类赖以生存、活动、利用的 资源,除水、石油、空气等单相流体外都存在“粒度 化小”和“颗粒处理”的问题,例如矿产资源从开采 到各有价成分的分离、回收和利用都离不开粉体制备 技术与设备。水泥、玻璃、陶瓷以及耐火材料等的生 产同样离不开粉体处理。各种材料的性能在很大程度 上取决于材料粒度、形状、表面特性等性质,而这些 又与粉体制备技术和设备有关。
在定义中用“相近”一词,使定义更有一般性; (4)将待测颗粒的某种物理特性或物理行为与同质球体 作比较时,有时能找到一个确定的直径的球与之对应, 有时则需一组大小不同的球的组合与之对应,才能最相 近(例如激光粒度仪)。
由于所采用的测定方法不同,目前出现的表示方法 主要有以下几种(详见表1-2)。 (1)用指定的特征线段表示;如定方向径dF,定方向等 分径(Martin径)dM,定向最大径 (2)用算术平均直径表示; (3)用几何特征的平均值表示; (4)用等效直径表示,即某种图形的当量直径;
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粉末检测: 粉末尺度(粒径与粒径分布、形状、比表面积)
粉体特性(流动性、粘性、堆积特性、压缩性、成形性)
粉末物理与化学性质(光、电、磁、催化特性)
针状SiC
纳米粉末电镜照片
粉末制备
等离子体化学反应装置
球形ZrO2粉末
粉体加工过程单元操作
粉碎-收尘
粉碎-分级-收尘
粉体工程涉及的领域:
矿业资源:无机矿物资源 陶瓷材料:氧化铝、氧化锆陶瓷 化学工业:催化剂 冶金工业:粉末冶金材料、耐火材料
10.水泥和粉体:制备改姓与应用,韩仲琦,化学工业出版社,2006
11.粉体工程,蒋阳,程继贵,合肥工业大学出版社,2006
学习励志名言

书到用时方恨少, 事非经历不知难。 勤学如春起之苗不见其增日有所长 辍学如磨刀之石不见其损日有所亏 千教万教教人求真 千学万学学做真人


References(参考书)
1.粉体技术及设备,张长森,华东理工大学出版社,
2007
2.粉体技术导论,陆厚根,同济大学出版社,1998 3.粉体工程,蒋阳,陶珍东,武汉工业大学出版社,2008
原料处理 成型 彩饰
配方 干燥 装配
粉磨 上釉 检测
坯料制备 烧成 产品
4. 本课程的主要内容
I: Particle characterization and Measurement (粉末表征与测 量) II: Preparation of Powder (粉末制备) III: Powder-Handling Operation (粉体工程单元操作)
肿瘤靶向识别
粉体功能化示意 喷射气流粉碎设备
我国粉体工业的特点与差距:
丰富的原材料与市场
较大规模的产量
品种单一、性质不稳定,特别是不能满足高端市场的要求
ZrO2陶瓷插芯毛坏(素管) 生产工艺流程及设备:
3.粉体工程与材料科学与工程的关系
材料科学是研究材料组成—结构—性能—工艺之间关系的一 门应用科学。材料的组成和结构是材料产生特定性能的前 提,即一定的组成和结构就决定一定的性能。 材料工程是利用材料科学的基本规律实现材料工业化生产和 应用的工程技术领域。 材料科学与工程四要素: ①组成与结构 ②合成与制备(工艺) ③材料性能(物理性能、力学性能、化学性能) ④使用效能 材料科学与工程是研究材料组成、结构、性能、生产工艺和 使用效能以及它们之间相互关系的一门应用科学。
1979年日本学者久保出版《粉体-理论及应用》; 1981年日本学者三轮茂雄出版《粉体工学通论》;
国内发展概况

我国1986年由中科院化工冶金研究所郭慕孙 院士倡导成立中国颗粒学会,总部设在北京 钢铁研究总院,出版刊物《中国粉体技术》
目前国内众多大学和研究机构都在进行粉体 工程研究,如清华大学、南京工业大学、武 汉理工大学、北京航空航天大学、济南大学、 西安建大粉体所、长沙矿冶研究院等。
粉体工程
Powder Engineering
绪 论
1、粉体:(Powder) 颗粒,颗粒学 The aggregate system consists of lots of solid particles and porous between the particles.
还原铁粉 球形铜粉 超细铁粉 陶瓷粉体
材料科学的四要素
材料科学不仅着眼于基础理论的研究,也考虑 了实际应用。 成分/组织结构 制备合成与加工工艺 材料的固有性能 材料的服役性能或使用性能
制备合成/加工工艺
材料固有性能 成分/组织结构 材料的使用性能
3.1.水泥生产工艺原理

基本原理(两磨一烧)
生料制备
熟料煅烧 1450℃
水泥粉磨
石 灰 石
4.粉体科学与工程基础,叶菁,科学出版社,2009
5.粉体加工技术,卢寿慈,中国轻工出版社,1999 6.硅酸盐机械过程与设备,张庆今,华南理工大学,1997
7.水泥生产粉碎过程设备,刘建寿,武汉理工大学出版社,2005
8.粉体工程与设备,陶珍东,化学工业出版社,2003 9. 粉体科学与工程,魏诗榴,华南理工大学出版社,2006
颗粒形貌
颗粒
粉体


Fine particle
颗粒
从个体颗粒出发,称为颗粒学
Powder
粉体
从集合粉体出发,称为粉体工程学
颗粒学简介

1943年美国学者J.M.Dallavalle出版了世界上第一部颗粒学 专著《Micromeritics》;

1966年美国人出版了《Particulate Technology》;
章 一 二 三 四 五 六 总 计 次 内 容 学 时
粉体的基本性质与测量 粉 碎
14 12 6 8 6 6 52
颗粒流体力学及气力输送 分 分 级 离
混合与造粒
5.本课程学习及考试要求



1.课堂按时听课,认真笔记 2.课后看书、自学、理解消化吸收 3.独立按时完成作业,利用实习联系材料工业生产 过程,上网检索工业生产资料 4.积极参加答疑辅导,课堂提问、期中考试、期末 考试 5.成绩比例: 平时:期中:期末=30%:20%:50%
矿物晶体 铁基粉末冶金制品
电子材料:集成电路基板
军事领域:固体推进剂
机械工业:磨料、润滑剂
航 天 飞 机 东风21洲际导弹- 两级固体推进 双面孔Al2O3基板
氧化铝陶瓷
高温电路基板
高导热性BeO陶瓷
粉体工程发展趋势:
向生命科学、环境保护、信息工程领域延伸
粉体的微细化与功能化
粉体的深加工与装备现代化
粘 土
铁 粉
石 膏
混 合 材
新型干法水泥工艺过程
生烘干 兼粉磨
气力均化
悬浮预热
碳酸盐分解
水泥包装
水泥粉磨
熟料冷却
烧成反应
海螺集团铜陵分公司
海螺集团铜陵分公司
3.2. 平板玻璃生产工艺过程
原料破碎
称量配比
混合
熔制
深加工
切割
退火
成型
平板玻璃出窑
巨型平板玻璃
浮法玻璃生产控制中心
3.3 陶瓷工艺过程

2、粉体工程:(Powder Engineering)
A kind of technology and science emphases the characterization and preparation of powder, and powderhanding operation.
粉体基本性质及其检测:几何性质,力学性质、 化学性质 粉体加工过程单元操作:粉碎、分级、分离、输 送、包装、储存、混合、造粒、计量等
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