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                                                                              专业研制各类超微粉碎设备华体汇|登录入口 华体汇|登录入口 华体汇|登录入口 、超微粉体加工、输送华体汇|登录入口 、灌装技术。

                                                                              华体汇|登录入口  /  新闻动态

                                                                              我国粉碎机械的现状及发展方向

                                                                              发布日期:2013-04-04 ┆ 来源:中国饲料机械网 ┆ 返回

                                                                              1、概述
                                                                                超细粉碎机及超细分级机的发展及使用与非金属矿物工业的发展是密不可分的,尤其是近来华体汇|登录入口 ,我国非金属矿物工业的发展以及破碎机行业的发展使得超细粉碎及超细分级技术也得到了进一步提高华体汇|登录入口 华体汇|登录入口 。因此华体汇|登录入口 ,以非金属矿物工业的发展为背景华体汇|登录入口 华体汇|登录入口 ,来分析我国超细粉碎机及超细分级机的现状及其发展的市场空间华体汇|登录入口 。
                                                                                2华体汇|登录入口 、我国非金属矿物工业现状及其制备问题华体汇|登录入口 。
                                                                                目前中国的非金属矿物工业已具有相当大的规模,产量和出口量都呈现增长趋势。但国产的产品质量和档次不高,不能满足现代的高新技术和新材料产业发展的要求,许多非金属矿物深加工产品还要依赖进口华体汇|登录入口 华体汇|登录入口 ,如国内高中档玻璃原料及电子级球形硅微粉完全依赖进口华体汇|登录入口 。非金属矿物许多都是白色矿物,对其进行深加工作业的第一基本要求就是提高其白度华体汇|登录入口 ,其次就是?;な嗔燮痛邢宋嗫笪锏目笪锵宋?华体汇|登录入口 华体汇|登录入口 。了解矿物的特性和对其深加工的要求,可以巧妙地组合工艺流程华体汇|登录入口 ,达到节能华体汇|登录入口 、环保、简易,且得到较好的精矿品位和较好的回收率的目的华体汇|登录入口 华体汇|登录入口 。对非金属矿物进行超细加工的目的主要是开发非金属矿物在超微(细)粉体状态的特殊性能华体汇|登录入口 。
                                                                                2.1充分发展小颗粒的各种效应
                                                                                发展小颗粒粒子的各种效应是我们研究超细粉体的基本目的华体汇|登录入口 华体汇|登录入口 。由于超微(细)粉体将会带来量子尺寸效应华体汇|登录入口 华体汇|登录入口 、小尺寸效应、表面效应及宏观量子隧道效应华体汇|登录入口 ,这对开发非金属天然纳米材料(如石墨华体汇|登录入口 、沸石华体汇|登录入口 、高岭土、硅藻土华体汇|登录入口 华体汇|登录入口 、珍珠岩等)和合成的非金属矿物纳米材料(如碳酸钙华体汇|登录入口 、钛白粉华体汇|登录入口 华体汇|登录入口 华体汇|登录入口 、二氧化硅华体汇|登录入口 华体汇|登录入口 、炭黑等)的用途都是十分重要的华体汇|登录入口 。
                                                                                2.2先有高纯化华体汇|登录入口 ,再有超细化
                                                                                高纯化是为防止外来杂质的干扰华体汇|登录入口 华体汇|登录入口 ,进而充分体现物质本身的特性华体汇|登录入口 华体汇|登录入口 。许多产品没有高纯化就没法体现其价值华体汇|登录入口 ,例如W(SiO2)为99.99%的超细粉目前我国仅限于试验室成果华体汇|登录入口 华体汇|登录入口 ,还没有工业化实践华体汇|登录入口 ,而进口的高档产品价格可达15万吨华体汇|登录入口 华体汇|登录入口 ,W(ZrO)为99.999%的超细粉价格为普通耐火材料用ZrO粉的 300多倍华体汇|登录入口 。有了纯度华体汇|登录入口 ,才有可能谈超细化,否则有了细度但是纯度不够要求,这等于是浪费人力、物力及财力华体汇|登录入口 。20年以前超微细粉体的研究对象是粒径3m以上的粉体华体汇|登录入口 ,十年以前则是粒径1m以上的材料华体汇|登录入口 ,而近几年来已进展到研究纳米级的。随着颗粒粒径的变小,材料本身更多的特性也将被开发华体汇|登录入口 华体汇|登录入口 。
                                                                                2.3功能化与复合化的可能功能化与复合化是人们对材料性能追求的结果华体汇|登录入口 华体汇|登录入口 华体汇|登录入口 华体汇|登录入口 ,也是高新技术发展对材料的需求华体汇|登录入口 。人们对超微细粉体在某些方面的独特功能进行研究并加以利用华体汇|登录入口 ,同时人为地赋予它新功能华体汇|登录入口 ,使其更好地为人们服务华体汇|登录入口 。
                                                                                2.4精细化与特殊要求的关系粉体材料的精细化涉及到它的粒径、粒度分布、颗粒形状华体汇|登录入口 、比表面积华体汇|登录入口 、孔容、孔径华体汇|登录入口 华体汇|登录入口 、晶相、导电率、磁性、光吸收率、光导率等一系列的特性华体汇|登录入口 华体汇|登录入口 。不同特性的粉体在应用方面具有不同的效果华体汇|登录入口 。例如我们通常所用的用于封装材料的SiO粉华体汇|登录入口 ,颗粒形状不同(角形粉和球形粉)其封装结果则完全两样;产品粒度分布不同华体汇|登录入口 ,其结果也相差许多华体汇|登录入口 。
                                                                                3华体汇|登录入口 、我国超细粉碎机与超细分级机的研发
                                                                                我国从1995至2005年10年间拥有近160个超细粉碎机专利华体汇|登录入口 ,由此可以看出,我国超细粉碎机及超细分级机的发展概况。
                                                                                3.1超细粉碎理论及实践
                                                                                3.1.1超细粉碎理论研究
                                                                                破碎理论是解决物料粉碎与能量消耗关系的理论基础,探索物料粉碎状态与能量消耗之间的内在联系,对指导制造更有利于粉碎华体汇|登录入口 华体汇|登录入口 华体汇|登录入口 、更节能的粉碎设备,对降低能耗华体汇|登录入口 、节约能源有重要的理论研究价值和重大的现实意义华体汇|登录入口 。自19世纪华体汇|登录入口 ,提出了破碎理论的新概念以来,到上个世纪80年代加巴洛夫从结构化学的角度研究了粉碎能耗问题华体汇|登录入口 华体汇|登录入口 。破碎理论经过100多年的发展与完善华体汇|登录入口 华体汇|登录入口 华体汇|登录入口 华体汇|登录入口 华体汇|登录入口 ,在粉碎领域起着重要的指导作用。但这些理论都在一定程度上存在不足及其局限性华体汇|登录入口 华体汇|登录入口 华体汇|登录入口 ,从实际使用出发,三大粉碎理论都有各自的适用范围,具有一定的片面性华体汇|登录入口 华体汇|登录入口 。随着科学技术的发展,现有的理论落后于实践,传统破碎理论的缺陷与不足日显突出华体汇|登录入口 ,在许多领域已不能起到指导作用。为此华体汇|登录入口 ,寻求更合理华体汇|登录入口 、更准确、更能反映实际粉碎状态的破碎理论已迫在眉睫华体汇|登录入口 华体汇|登录入口 华体汇|登录入口 。物料变形、破碎过程十分复杂、它不是一个孤立系统华体汇|登录入口 ,而是一个与外界有物质和能量交换的开放系统华体汇|登录入口 华体汇|登录入口 ,也是一个由稳态一渐变一突变的螺旋式演变过程华体汇|登录入口 华体汇|登录入口 ,同时伴随声华体汇|登录入口 、热等能量的耗散华体汇|登录入口 。要完整建立系统,建立物料粉碎功耗方程华体汇|登录入口 华体汇|登录入口 华体汇|登录入口 ,需要多学科的理论做基础华体汇|登录入口 华体汇|登录入口 ,在多学科交叉融合的前提下,来建立功耗方程才可能更完善和全面华体汇|登录入口 华体汇|登录入口 华体汇|登录入口 ,才能揭示物料粉碎这一复杂系统的内在演变机理?华体汇|登录入口 华体汇|登录入口 ;诹骰财髂シ鬯榛?,研究了粉碎腔内的工质压强与喷嘴个数对SiC颗粒形貌的影响华体汇|登录入口 华体汇|登录入口 。提高粉碎腔内的工质压强可增加粉碎强度;粉碎腔内采用两个喷嘴以增加颗?;ハ嘧不鞯幕适侵票钙碨iC粉的有效方法华体汇|登录入口 。采用流化床式气流磨加多级涡轮分级机的粉碎系统,可以制备产品质量较好的多级别超细SiC片晶微粉。用三维黏性流动计算软件 NUMECA对湍流粉碎机的吸人腔进行了定常三维紊流流场的数值模拟华体汇|登录入口 ,得到了吸人腔内部流场的压力分布和速度分布华体汇|登录入口 华体汇|登录入口 ,直观地显示了吸人腔内部的流动现象华体汇|登录入口 华体汇|登录入口 ,为后续阶段的整机联算奠定了基础华体汇|登录入口 。用高压辊磨与搅拌磨构成的复合粉碎系统进行了湿法超细研磨碳酸钙物料的试验华体汇|登录入口 ,试验结果表明:该系统能有效地提高物料细度并降低能耗,这可能与颗粒在高压辊磨受压后产生微裂隙有关;高压辊磨预磨次数明显地影响搅拌磨的产品粒度和节能效果;经模拟各种不规则形状颗粒破坏行为表明华体汇|登录入口 ,颗粒受压时产生微裂隙的现象与其各向异性和应力分布有关华体汇|登录入口 华体汇|登录入口 。各种理论研究表明华体汇|登录入口 ,超细粉碎理论应该与现行的三大粉碎理论有不同的表现方式,但如何能正确表现华体汇|登录入口 ,还有待粉碎界人士共同努力去研究,期待早日出现一个完整的表达公式。做为破碎机的专业生产提示需注意:①开发粉碎细物料设备的思考方法不同于粉碎粗粒物料的;②超细粉碎机的开发应该是多力场的华体汇|登录入口 。
                                                                                3.1.2超细粉碎机械
                                                                                我国超细粉碎技术起于上世纪60年代;在引进、消化、吸收华体汇|登录入口 华体汇|登录入口 、研制一系列运作下,到上世纪80年代开始生产国产细碎颚式破碎机华体汇|登录入口 ,如指状粉碎机华体汇|登录入口 、塔式磨机、气流磨等;到上世纪90年代中期华体汇|登录入口 ,我国已基本形成自己的超细粉碎机的生产序列,但由于超细分级机要符合流体力学原理,研制难度大一些华体汇|登录入口 ,因此研制者较少华体汇|登录入口 华体汇|登录入口 华体汇|登录入口 。超细搅拌磨始于1928年华体汇|登录入口 ,1952年美国杜邦公司推出立式砂磨机,上世纪80年代Drais公司开发成功DCP环隙式搅拌磨,使粉碎分散效率大大提高华体汇|登录入口 华体汇|登录入口 。近年来,德国和日本正在研发亚微米华体汇|登录入口 华体汇|登录入口 华体汇|登录入口 华体汇|登录入口 、纳米超细搅拌磨华体汇|登录入口 ,如S型华体汇|登录入口 、C型和ZR120型离心式超细搅拌磨华体汇|登录入口 。
                                                                                4华体汇|登录入口 、我国粉碎机械的发展方向
                                                                                现代工程技术将需要越来越多的高纯超细粉体,超细粉碎技术在高新技术研究开发中将起着越来越重要的作用华体汇|登录入口 华体汇|登录入口 华体汇|登录入口 。高新技术产业与非金属矿物有着密切的联系,在未来非金属矿深加工技术开发和产业发展中要考虑高新技术及其产业的发展;现代非金属深加工技术与传统产业加工技术相互渗透,其发展必须考虑传统产业的技术改造和进步;为了更好地应用有限的非金属矿资源,必须考虑其综合利用问题华体汇|登录入口 华体汇|登录入口 。

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