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粉体工程及设备
粉体工程及设备
301
研磨体开始离开圆弧轨迹而沿抛物线轨迹下落,此瞬时的研磨体中心(A点)称为(),而通过A点的回转半径及与磨机中心的垂线之间的夹角α称作()。研磨体抛出后,跌落到下,再度与筒体或其它介质层接触之点,称为(),通过降落点的筒体半径与水平半径的夹角,称为()。
302
磨内最外层研磨体刚好开始贴随磨机筒体作圆周转动这一瞬时的磨机转速,称为()。
303
磨机转速处于临界转速时,研磨体脱离角α的大小为()。
304
使研磨体产生最大冲击粉碎功的磨机转速称作()。
305
大直径磨机的实际工作转速较理论适宜转速(),小直径磨机的实际工作转速较理论适宜转速()。
306
湿法磨机的工作转速应比相同条件下的干法磨机高()。
307
考虑到磨机启动时介质有较大的惯性力和动转时的可能过载,球磨机配用的主电动机功率应增加()。
308
球磨机的实际临界转速比理论计算值更小一些。
309
磨机以理论适宜转速运转时,研磨体的冲击作用大,可以将物料磨细。
310
湿法棒球磨的转速却应比干法磨低。
311
磨机闭路操作可比开路操作的磨机转速高些。
312
选用高速电机时,机械效率η取较高值;选用低速电机时,机械效率η取低值。
313
应用聚集层法计算磨机主电机功率仅适用于干法磨机。
314
湿法粉磨比干法所需功率要大。
315
磨机的理论适宜转速与临界转速的比值称为磨机的(),一般为()。
316
磨机以实际工作转速运转时所需的能量消耗主要用于()和()。
317
截锥辊-平盘式、截锥辊-凹槽式、鼓形辊-凹槽式、双鼓形辊-凹槽式、圆柱辊-平盘式和球-环式辊磨机是按照()进行分类的。
318
按()辊磨机可分为悬辊式、辊子式、滚球式。
319
辊磨机允许的最大喂料粒度为磨辊直径的()。
320
立磨的生产能力与()成反比。
321
磨辊和磨盘间一定的相对运动有助于防止粘湿物料引起的堵塞。
322
磨辊和磨盘均为整体部件,磨损后不可更换。
323
喂料粒度与磨辊直径有一定的比例关系,喂料粒度大,磨辊直径相应减小。
324
辊磨机辊压力越大,成品粒度越小。
325
辊磨机的主要工作部件为()及在其上作相对滚动的()。
326
磨辊依靠()或()的作用压在磨盘上,以()和()方式将物料粉碎。
327
磨辊和磨盘的几何形状必须满足两个要求:一是(),二是()。
328
根据分级机构结构的不同,可分为三大类:()、()和()。
329
辊压机的辊子直径和长度之比为()。
330
辊压机辊面线速度一般为()m/s。
331
辊压机主要适用于()。
332
辊压机主要是由两个速度相同、同向转动的辊子组成。
333
辊子的直径越大,在同样的啮角γ下,啮合的物料层越厚,辊间隙就越大。
334
为保证物料在粉碎区域内被粉碎,其最大粉碎压力应在50~300MPa之间。
335
在一般情况下,辊压机出料中的细粉含量随着辊压力的增大而增加。
336
到临界压力时,细粉急剧增加,但超过临界压力后,细粉含量就无明显变化。
337
辊压机的最大喂料粒度不要超过辊隙的35-40倍,一般在75mm以下。
338
辊压机的物料水分应控制在15%以下。
339
辊压机的物料最高温度一般不应超过200℃。
340
辊压机的规格以辊子的()和()表示。
341
辊压机破碎的物料,由于其颗粒产生大量(),从面改善了物料的();经打散机打散或球磨机进一步粉磨,其()大大降低。
342
辊压机的工作压力控制着()和(),为了更精确地表示辊压机的压力,可用辊子的单位长度压力即()来表示,一般为()kN/cm。
343
平均粉碎比i约为公称粉碎比i公的()%。
344
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()。
345
表示转速比较适中,研磨介质受到较大的惯性离心力作用,紧贴在筒壁沿圆弧轨迹提升,直至介质的重力与惯性离心力平衡时,介质才从空间抛下。称为()。
346
按(),辊磨机可分为悬辊式、辊子式、滚球式。
347
颚式破碎机的衬板通常上部磨损较快,为了延长使用寿命,常做成上下对称,待上部磨损后调换使用。
348
锤式破碎机篦条的排列方向与转子运动方向平行。
349
当锤式破碎机的转子速度一定时,锤子质量越大动能越大。
350
锤式破碎机的锤子是一次性的,磨损后不可调换使用。
351
锤式破碎机更换新锤子时,应在径向对称地成对更换以便破碎机平稳运转,减少振动。
352
锤式破碎机转子的转速越大越好。
353
反击式破碎机两转子反向旋转,它相当于两个单转子破碎机串联使用,破碎比大,粒度均匀,生产能力大,但电耗较高,可同时作为粗、中和细碎机械使用。
354
反击式破碎机两转子同向旋转,它相当于两个单转子破碎机并联使用,生产能力大,可破碎较大块物料,作为粗、中碎破碎机使用。
355
反击式破碎机两转子相向旋转,它主要利用两转子相对抛出物料时的自相撞击进行粉碎,故破碎比大,金属磨损较少。
356
反击式破碎机通过增设破碎腔,采取较低的转子速度,不仅可达到通常需要较高的转子速度才能达到的破碎效果,而且还可减少产品中的过大颗粒及降低板锤磨损。
357
反击式破碎机喂料粒度与转子直径间的比值越大,破碎比越小,生产能力越高,电动机负荷趋于均匀,相应机械效率就越高。
358
立磨的磨辊和磨盘间一定的相对运动有助于防止粘湿物料引起的堵塞。
359
立磨磨辊和磨盘均为整体部件,磨损后不可更换。
360
立磨喂料粒度与磨辊直径有一定的比例关系,喂料粒度大,磨辊直径相应减小。
361
辊压机辊子的直径越大,在同样的啮角γ下,啮合的物料层越厚,辊间隙就越大。
362
为保证物料在辊压机粉碎区域内被粉碎,其最大粉碎压力应在50~300MPa之间。
363
辊压机的辊压力到临界压力时,细粉急剧增加,但超过临界压力后,细粉含量就无明显变化。
364
为了保证已达到要求尺寸的物料能及时的全部卸出,卸出时间应等于()。
365
锤式破碎机按转子的数目,可分为()和()两类。
366
锤式破碎机按转子的回旋方向,可分为()和()两类。
367
锤式破碎机按锤子的排列方式,可分为()和()两类。
368
锤式破碎机按锤子在转子上的连接方式,可分为()和()两类。
369
锤破碎机的产品粒度组成与()及()等有关。
370
球磨机按筒体的长度与直径之比分为()、()和()。
371
球磨机按磨内装入的研磨介质形状和材质分为()、()和()。
372
球磨机按卸料方式分为()和()。
373
球磨机按传动方式分为()和()。
374
筒体要承受自身、衬板、隔仓板、研磨体及物料等的()及筒体的(),故需有足够的强度和刚度。
375
衬板排列时应(),保证环向缝不能贯通,以防止()及()对筒体内壁的冲刷作用。
376
球磨机进料装置主要有以下三种:()进料装置、()进料装置和()进料装置。
377
研磨体开始离开圆弧轨迹而沿抛物线轨迹下落,此瞬时的研磨体中心称为(),而通过A点的回转半径及与磨机中心的垂线之间的夹角α称作()。
378
研磨体抛出后,跌落到下,再度与筒体或其它介质层接触之点,称为(),通过降落点的筒体半径与水平半径的夹角,称为()。
379
球磨机的理论适宜转速与临界转速的比值称为球磨机的(),一般为()。
380
根据分级机构结构的不同,可分为三大类:()、()、()。
381
辊压机的规格以()和()表示。
382
辊压机的工作压力控制着()和(),为了更精确地表示辊压机的压力,可用辊子的单位长度压力即()来表示,一般为80~160kN/cm。
383
水解法制备粉体的原理是通过配制无机盐的水合物,控制其()条件,合成单分散性的球、立方体等形状的纳米颗粒。
384
采用化学制备法的特点是(),颗粒微细,并可以实现颗粒在分子级水平上的复合、均化。
385
一般来说,沉淀物的溶解度越小,沉淀物的粒径也越小;而溶液的过饱和度越小则沉淀物的粒径较大。
386
共沉淀法在本质上还是分别沉淀,其沉淀物是一种化合物。
387
在化合物沉淀法中,溶液中的金属离子是以具有与配比组成相等的化学计量化合物形式沉淀的,因而沉淀物具有在原子尺度上的组成均匀性。
388
沉淀法通常是通过一种或多种离子的可溶性盐溶液,加入(),当存在于可溶性盐溶液中的阳离子A和阴离子B的离子浓度积超过其()时,阳离子A和阴离子B之间就开始结合,进而形成晶格,并在晶格生长和重力作用下发生沉降,形成沉淀物。
389
沉淀物的粒径取决于()和()的相对速度。即如果形成速度低于核成长速度,那么生成的粒数就少,单个颗粒的粒径就变大。
390
一般的沉淀过程是不平衡的,但如果控制溶液中的(),使之缓慢地增加,则可使溶液中的沉淀处于平衡状态,且沉淀能在整个溶液中均匀地出现,这种方法称为均相沉淀。
391
水热合成法可以用两种不同的实验环境进行反应:其一为(),即将金属盐溶液或其沉淀物置入高压反应釜内,密闭后加以恒温,在静止状态下长时间保温;其二为(),即在高压釜内加磁性转子,将高压釜置于电磁搅拌器上,在动态的环境下保温。
392
激光法合成纳米颗粒为了防止颗粒碰撞,黏连团聚,甚至烧结,还需要在反应器内配备()气体,使生成的纳米颗粒的粒径得到保护。
393
蒸发凝聚法是早期制备纳米颗粒的一种物理方法,它是将纳米颗粒的原料加热、蒸发,使之成为气体原子或分子,再使许多原子或分子凝聚,生成极微细的纳米颗粒。
394
气相反应法制备纳米颗粒具有多方面优点,如产物纯度高、颗粒分散性好、颗粒均匀、粒径小、粒径分布窄、粒子比表面积大、化学反应性与活性高等。
395
气相分解法的原料通常是不容易挥发、蒸气压高、反应性高的有机硅、金属氯化物或其他化合物等。
396
处于等离子体状态下的物质颗粒通过相互作用可以很快地获得高温、高焰、高活性,这些颗粒将具有很高的化学活性和反应性,在一定的条件下获得比较完全的反应产物。
397
气相化学反应法制备纳米颗粒是利用()金属化合物的蒸气,通过化学反应生成所需要的化合物,在保护气体环境下快速冷凝,从而制备各类物质的纳米颗粒。
398
气相合成法通常是利用两种以上物质之间的气相化学反应,在高温下合成出相应的化合物,再经过(),从而制备各类物质的纳米颗粒。
399
激光诱导气相化学反应法是利用激光光子能量加热反应体系来制备()的一种方法。
400
等离子体是由电离的导电气体组成,其中包括六种典型的粒子,即()、正离子、负离子、激发态的原子或分子、基态的原子或分子以及()。
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