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粉体工程及设备
粉体工程及设备
101
在工业生产过程中,各个颗粒不但会受到其它颗粒直接摩擦,碰撞的影响,而且还受到其它颗粒通过流体而产生的间接影响,这种沉降称为()。
102
颗粒在有限容器内沉降时,容器器壁对颗粒沉降的阻滞作用,沉降速度可乘以壁效应因子加以修正。当颗粒粒径小于容器直径的(),往往可以不加修正。
103
在流体内以()沉降的不同密度的颗粒称为等降颗粒。
104
等降颗粒中密度小的颗粒直径与密度大的颗粒的直径比称为()。当流体密度与较轻的颗粒的密度相等时,等降系数为()。
105
分选操作应该在()的悬浮介质中进行离析,而分级操作宜用()的悬浮介质进行分级。
106
流体动力分级设备选用密度小的悬浮介质,是使被分级的颗粒的()影响忽略不计。
107
干扰沉降增加了颗粒的沉降阻力,使沉降末速()。
108
干扰沉降增加了颗粒的沉降阻力,使沉降末速降低。
109
颗粒在水平流体中运动时,颗粒的沉降速度就等于颗粒在静止的流体中的沉降速度。
110
在旋转流体中,颗粒的离心沉降速度计算公式就是用离心加速度替代沉降速度公式中的重力加速度。
111
颗粒在流体中的剩余重力等于颗粒重力减去流体阻力。
112
水平流体内的颗粒,在水平方向运动受流体运动和重力共同作用而产生。
113
颗粒在旋转流体中运动时,受到离心力场和重力场的共同作用。
114
壁效应因子是实际沉降速度与自由沉降速度之比。
115
湍流状态时阻力系数为一常数,ξ=044,此关系式又称stokes公式。
116
阻力系数ζ与Rep的关系大致可分为()个区域。
117
层流区的雷诺数为()。
118
高度湍流状态时阻力系数为一常数,其值为()。
119
颗粒在()流体中运动时,颗粒的沉降速度就等于颗粒在静止的流体中的沉降速度。
120
颗粒在流体中相对运动时的流动状态可分为()。
121
颗粒流体的两相流动的典型情况可分为()。
122
等降颗粒中密度小的颗粒直径与密度大的颗粒的直径比称为等降系数。
123
流体动力分级设备应选用密度大的悬浮介质。
124
颗粒雷诺数大于1时,表明颗粒与流体的相对运动为层流状态。
125
颗粒流体力学是包含固体颗粒和流体的二相流动系统,该系统至少存在着二种力场。
126
在湍流区,阻力系数与颗粒雷诺数成线性关系。
127
往往实际工程中,液体中的颗粒不但会受到其它颗粒直接摩擦,碰撞的影响,而且还受到其它颗粒通过流体而产生的间接影响,这种沉降称为干扰沉降。
128
在流体内不同密度的颗粒以同一速度沉降,称这些颗粒为等降颗粒。
129
颗粒在垂直流体中的相对运动速度等于流体流速加颗粒的沉降速度。
130
高度湍流区的阻力系数为()。
131
湍流状态时阻力系数为一常数,ζ=044,此关系式称为()。
132
颗粒在流体中的剩余重力等于颗粒重力减去流体()。
133
在旋转流体中,颗粒的离心沉降速度计算公式就是用()替代沉降速度公式中的重力加速度。
134
当流体密度与较轻的颗粒的密度()时,等降系数为无穷大。
135
在工业生产中,分选操作应该在()介质中进行离析。
136
颗粒在有限容器内沉降时,沉降速度可乘以壁效应因子加以修正。当颗粒粒径小于容器直径的(),往往可以不加修正。
137
当颗粒雷诺数小于1时,阻力系数与颗粒雷诺数成()关系。
138
以下()为机械力对固体物质所产生的物理效应。
139
以下()为机械力对固体物质所产生的化学效应。
140
以下为()机械力对固体物质所产生的结晶状态变化。
141
机械合金化是利用球磨内磨球与磨球、磨球与磨罐之间的高速高频冲击,使物料强烈的撞击,研磨和搅拌,把金属或合金粉末粉碎为纳米级微粒的方法。
142
机械力化学的原理相当复杂,在强的机械力作用下,固体受到剧烈的冲击,在晶体结构发生破坏的同时,局部还会产生等离子体过程,伴随有受激电子辐射等现象,可以诱发物质间的化学反应,降低反应的温度和活化能。
143
机械力化学就是研究在给固体物质施加()时,固体的形态、晶体结构、物理化学性质等发生变化,并诱发物理化学反应的基本原理、规律以及应用的科学。
144
固体受机械作用所发生的过程往往是多种现象的综合,机械力对固体物质的作用主要可以归纳为以下三类:()、()、()。
145
在高能球磨过程中,()是一个普遍的现象,粉末在碰撞中被反复破碎,缺陷密度(),产生晶格缺陷、晶格畸变,并具有一定程度的()。
146
在高能球磨过程中,物质表面化学键断裂而产生不饱和键、自由离子和电子等,使得晶体内能(),导致物质反应的平衡常数和反应速度常数显著()。
147
Thiessen等提出的机械作用等离子体模型,认为机械力作用导致()与(),激发出高能电子和等离子区。
148
各种聚凝态的物质,受到机械力的作用而发生化学变化或物理化学变化的现象,均称为()现象。
149
机械冲击力、剪切力、压力等都会造成晶体颗粒形变。发生形变的晶粒,经X射线衍射分析,得不到理想的衍射图,但按X衍射图衍射峰强度和衍射峰的宽度,可以定性分析晶格扭变和无定形化程度。
150
固相间的机械力化学反应,一般是在原子、分子水平的相互扩散及其不可逆过程平衡时达成的。
151
机械力化学可以促进物质发生晶型转变,如粉碎ZrO2单斜晶形转变为四方晶系,结晶形碳酸钙转变为无定形碳酸钙。
152
在高能行星磨内粉磨时间增多,物质的晶粒会一直变小。
153
一些含羟基的化合物,如Ca(OH)2和Mg(OH)2,粉磨过程中其羟基不易脱离,因此机械力化学作用不会使含羟基的化合物脱结晶水。
154
高岭土干粉磨过程中会发生晶格无序化,脱羟基反应及表面性质改变等现象。
155
通过机械力的作用将引起α-Al2O3晶格畸变,有效温度系数(),无序化程度()。
156
经行星磨干法粉碎后,滑石晶体结构中Mg-O原子间的配位数()。
157
物体在受机械力的研磨作用后,最初表现出的外观变化是颗粒细化,相应的比表面积增大。但是,颗粒粒径虽随粉磨时间的增加而不断地减小,然而比表面积却会在一定时间后又下降。
158
物体在受机械力的研磨作用后,最初表现出颗粒细化和比表面积增大,因此粉磨时间越长越好。
159
固体物质经过机械力粉碎后,真密度的变化主要是由颗粒粒径大小级配不一造成的;而表观密度的变化则是由于固体物质的晶体结构变化或是发生了化学反应所造成的。
160
许多矿物如方解石、水铝石、滑石等,机械力活化不能显著地提高其溶解度和溶解速率。
161
机械力化学活化作用可以改变矿物的离子交换能力。
162
无论湿法还是干法粉磨下,对于Al2O3粉磨时间并不是越长越好,存在有最佳的粉磨时间。
163
粉磨或超细粉磨的机械力化学活化作用还影响矿物的表面电性和介电性能。
164
粉碎过程输入的能量主要消耗于三个方面:()、()、()。
165
在机械力活化作用下,矿物颗粒被粉碎,在断裂面上出现不饱和键和带电的结构单元,导致颗粒处于不稳定的高能状态,从而()了颗粒的活性,()了表面吸附能力。
166
Al2O3粉末通过粉磨,比表面积先(),继续粉磨,比表面积会(),从电子显微镜下观察到颗粒发生了严重的()。
167
以下()为机械力对固体物质所产生的结晶状态变化。
168
许多矿物如方解石、水铝石、滑石等,机械力活化能显著地提高其溶解度和溶解速率。
169
在高能球磨过程中,晶粒细化是一个普遍的现象,粉末在碰撞中被反复破碎,缺陷密度(),产生晶格缺陷、晶格畸变,并具有一定程度的无定形化。
170
经行星磨干法粉碎后,滑石晶体结构中Mg-O原子间配位数粉碎前为6,粉碎4h后其配位数()。
171
Al2O3粉末通过粉磨,比表面积先(),继续粉磨,比表面积会(),从电子显微镜下观察到颗粒发生了严重的团聚。
172
破碎机的最大进料口宽度与最大出料口宽度之比称为()。
173
破碎机常用粉碎比指标中有平均粉碎比i和公称粉碎比i公两种,二者之间的关系为()。
174
平均粉碎比i约为公称粉碎比i公的()。
175
总粉碎比i0与各级粉碎比之间的关系为()。
176
在水泥生产中,石灰石的二级破碎,常用一级颚式破碎机,最大进料粒度为480mm,出料粒度为75~200mm,二级反击式破碎机,最大进料粒度为100mm,出料粒度为20mm,那么i1、i2和总粉碎比i分别为()。
177
粉碎比是物料粉碎后的平均粒度与粉碎前的平均粒度之比。
178
破碎时加入的物料尺寸总是小于最大进料口宽度。
179
一般破碎机的粉碎比为3~30;粉磨机的粉碎比为500~1000或更大。
180
对于二台破碎机,当生产能力Q1=Q2且进料尺寸D1=D2,则i1=i2。
181
对于粉碎机械,i越大越好。
182
对于二台破碎机,若i1=i2,且进料尺寸D1=D2,则Q1=Q2。
183
对于粉碎机械,Q越大越好。
184
凡是从破碎机卸出的物料全部作为产品,不带分级设备的粉碎流程称为开路流程。
185
带有分级设备的(如检查筛分、选粉机等)流程称为闭路流程。
186
固体物料在()作用下,克服(),从而使颗粒的尺寸()、表面积()的过程称为粉碎。
187
因处理物料的尺寸大小不同,可大致上将粉碎分为()和()两类处理过程;使大块物料碎裂成小块物料的加工过程称为();使小块物料碎裂成细粉末状物料的加工过程称为()。
188
一般说来,在细度要求不太严格,生产规模较小的粗、中碎过程,多用()流程。对于细度要求比较严格、生产规模较大、消耗电力较多的细磨过程,宜用()流程。
189
()适用于破碎大块硬质物料,()适用于粉碎大中块脆性物料,()多用于小块物料的粉磨,()用于粉碎脆性物料。
190
材料的实际强度或实测强度往往远低于其理想强度,一般地,实测强度约为理想强度的()。
191
颗粒强度与颗粒内原生裂纹长度的平方根的关系为()。
192
一般选用中等易碎性的回转窑水泥熟料作为标准物料,取易碎性系数为()。
193
Ritttinger定律又称为(),粉碎物料所消耗的功与粉碎过程中新增加的表面积成(),比较符合()作业过程。
194
Kick定律又称为(),粉碎物料消耗的功与()成正比,比较符合()作业过程。
195
Bond定律又称为(),粉碎物料所消耗的功与()成反比,比较符合()作业过程。
196
()多年来被认为是通过粉碎所能制备颗粒材料的极限尺寸。
197
体积粉碎模型是整个颗粒均受到破坏,粉碎后生成物多为粒度大的中间颗粒。随粉碎过程的进行,中间颗粒逐渐被粉碎成细粉成分。
198
表面粉碎模型是在粉碎的某一时刻,仅是颗粒的表面产生破坏,被磨削下微粉成分,这一破坏作用基本不涉及颗粒内部。
199
对于同一材料,小尺寸时的实测强度要比大尺寸时来得小。
200
加载速度大时测得的强度也较高。
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