Дисперсионный анализ глинистых систем
Методы анализа дисперсных материалов, используемые для оценки фракционного состава порошков разной природы, дисперсности, области применения. Их сравнение и обоснование эффективности. Эволюция дисперсного состава в процессе высокотемпературных обжигов.
Рубрика | Физика и энергетика |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 30.01.2018 |
Размер файла | 43,6 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Дисперсионный анализ глинистых систем
Общий объем технического применения материалов чаще всего определяется ресурсным обеспечением исходным сырьем. Доля керамических материалов составляет около 45% по объему и 62% по весу в общем количестве потребляемых мировым сообществом материалов [1]. Основным сырьем для производства керамики являются глины. Несмотря на их широкое распространение и относительную дешевизну, необходимо рационально подходить к использованию природных ресурсов. Из одной и той же глины можно получить керамические материалы с различными характеристиками. В связи с этим возникает необходимость разработки технологий для оптимизации состава керамической шихты. Фракционный состав порошков существенно влияет на формирование мезоструктуры будущей керамики.
Для оценки фракционного состава порошков различной природы, дисперсности и области применения существуют разнообразные методы анализа дисперсных материалов. По мнению основоположника метода Ходакова Г.С. [2], не существует такого одного метода дисперсионного анализа, который даже с ограниченной надежностью может быть приложен ко всему многообразию дисперсных материалов и ко всем условиям их практического использования. Таким образом, исходя из физико-химических свойств порошка, области его применения, необходим выбор правильного метода дисперсионного анализа данного материала.
Задачами настоящей работы являлись: проведение дисперсионного анализа типичных монтмориллонит содержащей и кирпичной глин Оренбуржья; изучение эволюции дисперсного состава в процессе высокотемпературных обжигов (на примере монтмориллонит содержащей глины). Дисперсионный анализ включал оценку долевого распределения объема, площади поверхности и эффективных диаметров частиц минералогического сырья. Актуальность исследований обусловлена необходимостью усовершенствования имеющихся и созданием новых технологий получения керамики с заданными свойствами.
В работе для оценки фракционного состава глины, обожженной при разных температурах и кирпичной глины, использованы ситовый, электрофотоседиментационный методы и метод оптической микроскопии. Экспериментальные исследования проводили с помощью вибросита, фотоколориметра типа КФК-2 и микроскопа МИМ-8.
К сожалению, ситовый анализ (табл. 1) не дает достаточно надежных данных о размерах частиц глинистых минералов вследствие агломерации частиц, неизбежной при сухом рассеве, однако, очевидно, что в обеих глинах преобладают две фракции: (0,63-0,16) мм и (0,16-0,04) мм. Распределение частиц по размерам внутри каждой из фракций неизвестно. Для уточнения дисперсного состава частиц в каждой глине использован метод электрофотоседиментации.
дисперсный высокотемпературный обжиг глинистый
Таблица 1. Гранулометрический состав глин
Размеры частиц, мм |
1 - 0.63 |
0.63-0.16 |
0.16-0.04 |
< 0.04 |
|
Содержание (% масс.) в монтмориллонит содержащей глине |
1 |
68 |
30 |
1 |
|
Содержание (% масс.) в кирпичной глине |
16 |
60 |
21 |
3 |
Метод седиментации основан на законах движения твердых частиц сферической формы в вязкой среде при условии независимости их движения. Если размеры частиц велики по сравнению с молекулами среды и длинами их свободного пробега, а расстояния между частицами и удаление от стенок сосуда значительно больше их размеров, то скорость частицы х определяется действием силы тяжести и сопротивлением среды, а в итоге, числом Рейнольдса [4]. Наибольшее практическое значение имеет область применимости закона Стокса: Re<0,2, в нашей работе Re~0.06. Поэтому, в первом приближении можно использовать формулу Стокса:
х=2R2g(1-)/9з,
здесь g - ускорение свободного падения, R - размер частицы, - динамическая вязкость среды, 1, - плотность частиц и среды.
Скорость падения в жидкости частиц неправильной формы может существенно отличаться от скорости сферических, поэтому порошки с резко анизометрическими формами частиц методами седиментации изучать не рекомендуется. Частицы минералов природных глин, имеют, как правило, изометрические формы, и за размер частицы можно принять диаметр эквивалентной по скорости падения сферической частицы (стоксовские размеры).
Для отработки седиментационного метода выбрана оптимальная длины волны при максимальных значениях коэффициентов лmax=420 нм. Изучаемая суспензия имела концентрацию 320 г./л.
Определение размеров частиц проводили с помощью измерения коэффициентов оптической плотности D с течением времени t для суспензии определенной концентрации. Изучаемые суспензии имели концентрацию 320 г./л. Анализ зависимостей D(t) позволяет получить информацию о размерах и количественных соотношениях частиц [3, 4]. Оптическая плотность раствора определяется по формуле D=lg(Io/I)=Cl, где =qn; n - концентрация частиц, q - эффективное сечение поглощения (площадь частицы), пропорциональное вероятности поглощения кванта света; С - концентрация суспензии, l - толщина слоя.
По отношению скоростей уменьшения оптической плотности Vi=-dDi/dti для различных участков спектральных кривых D(t) можно определить относительные размеры осевших частиц si. По отношению значений времени на каждом участке ti - оценить «весовой коэффициент» каждой группы частиц.
Для выполнения закона Бугера-Ламберта-Бера и получения адекватных результатов необходимы следующие условия: использование монохроматического света; равномерное распределение частиц и одинаковый характер взаимодействия между ними в растворе [5,6]. Выполнение последнего условия труднодостижимо из-за неоднородности частиц по размерам, форме, плотности и цвету. Полуколичественные оценки соотношений размеров и содержания частиц сделаны после отработки методик эксперимента при большой выборке измерений с учетом полидисперсности и полифазности частиц. Считали, что частицы имеют сферическую форму, размеры частиц оценивали по среднему эффективному диаметру. При одинаковых фазовых и химических составах частиц, концентрациях раствора С и толщинах слоев l изменение оптической плотности dD определяется количеством частиц и их размерами.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Рисунок 1. Временные зависимости коэффициентов поглощения D для фракций 1, 2 и 3 кирпичной глины
Кривые седиментации для трех фракций кирпичной глины аппроксимируются логарифмическими зависимостями с достоверностью выше 0.97 (рис. 1).
Средние значения скоростей оседания для частиц фракций 1 (1-0.63 мм), 2 (0.64-0.16 мм) и 3 (0.160-0.04 мм) относятся как 1:0.5:0.35.
Внутри каждой фракции выделено по три группы частиц, относительные размеры и содержание, которых в первой фракции в относительных единицах: 1 (40%); 0,65 (30%) и 0,4 (30%). Во второй фракции: 0,25 (50%); 0,2 (25%) и 0,1 (25%) соответственно. Третья фракция состоит из следующих групп частиц: 0,3 (55%); 0,25 (25%) и 0,2 (20%). Частицы четвертой фракции (менее 40 мкм) образуют взвеси, плотность которых снижается крайне медленно, и метод седиментации неприменим. Относительные размеры частиц для фракций 2 и 3 близки, эти фракции составляют около 80% и могут быть использованы для формирования пористых керамических материалов без специального рассева. Методом количественной оптической микроскопии установлено, что средние эффективные диаметры группы частиц максимального размера в 1-й фракции составляют 900±50 мкм, а для группы самых мелких частиц -300±50 мкм. Для второй и третьей фракций размеры эффективных диаметров варьируют от 450 до 100 мкм. Расчет показывает, что удельная поверхностная энергия Sуд частиц фракций 2 и 3 примерно в 1.5 раз выше, чем для частиц 1-й фракции. Такая разница может сказаться на кинетике фазовых превращений при высокотемпературном синтезе керамики и поэтому представляет интерес проследить эволюцию дисперсности частиц при высокотемпературных обжигах.
Такая работа была проведена для дисперсных систем из монтмориллонит содержащей глины, имеющей более высокий потенциал с точки зрения формирования структур широкого спектра. Порошки из частиц обеих фракций были обожженный при 500, 700 и 900оС, 2 ч. По результатам анализа кривых внутри каждой фракции выделено три группы частиц, относительные размеры и содержание которых приведены в таблице 2.
Таблица 2. Дисперсный состав монтмориллонит содержащей глины
Т, оС |
20 |
500 |
700 |
900 |
|
Фракция 1 (0.63 - 0.14 мм) |
|||||
Диаметры частиц, мкм |
600:260:150 |
340:260:220 |
260:200:150 |
320:280:200 |
|
Содержание частиц (%) |
50:30:20 |
50:30:20 |
35:35:30 |
60:30:10 |
|
Sуд, см2/г |
130 |
200 |
300 |
200 |
|
Фракция 2 (160 - 40 мкм) |
|||||
Диаметры частиц, мкм |
160 - 90 |
130 - 90 |
140 - 80 |
150 |
|
Содержание частиц, (%) |
60 - 40 |
40 - 60 |
70-30 |
100 |
|
Sуд, о.е. |
400 |
550 |
520 |
400 |
Кривые седиментации для обеих фракций монтмориллонит содержащей глины описываются логарифмическими зависимостями с достоверностью выше 0.95. Для фракции 1 можно выделить три группы частиц с погрешностью 20%. Видно, что с увеличением температуры обжига размеры частиц нивелируются: при комнатной температуре они различаются в 4 раза, а после обжига при 900оС - в 1.5 раза. Расчет значений удельной поверхностной энергии показывает, что максимальные значения Sуд наблюдаются после обжига при 700оС, где средний размер зерна минимален (около 200 мкм). Очевидно, в результате полиморфных превращений в кристаллах кварца происходит фрагментация последних.
Размеры частиц во второй фракции с увеличением температуры обжига выравниваются. После обжига при 900оС размеры частиц во второй фракции в 2 раза меньше, чем в первой, а Sуд, соответственно, в 2 раза выше (рис. 2.). Видно, что удельная поверхность второй фракции остается все время выше, и это положение сохраняется вплоть до 900оС - рабочей температуре синтеза керамики.
Выводы: дисперсионный анализ порошков глин различной природы показывает, что путем рассева можно формировать керамические массы, различающиеся дисперсным составом. Различия в размерах частиц исходных фракций могут наследоваться при высоких температурах и влиять на кинетику фазовых превращений при спекании керамики.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Рисунок 2. Температурные зависимости значений удельных поверхностных энергий для фракций 1 и 2
Список литературы
1. Волков Г.М. Объемные наноматериалы. - М.: КНОРУС. - 2011. - 168 с.
2. Ходаков Г.С. Тонкое измельчение строительных материалов. - М.: Изд-во литературы по строительству. - 1972 г. - 240 с.
3. Ходаков Г.С. Физика измельчения. - М.: Наука. - 1972. - 308 с
4. Ходаков Г.С., Юдкин Ю.П. Седиментационный анализ высокодисперсных систем.-М.: Наука. - 1980. - 344 с.
5. Коузов П.А. Основы анализа дисперсионного состава промышленных пылей и измельченных материалов. - М.: Химия. - 1971 - 180 с.
6. Ремизов А.Н., Потапенко А.Я. Курс физики. - М.: Дрофа. - 2004. - 720 с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Рентгено-флуоресцентный спектральный анализ материалов. Исследование элементного состава вещества. Процесс возникновения рентгеновской флуоресценции. Аналитические возможности нейтронно-активационного анализа. Спектры излучения радиоактивного образца.
реферат [1,3 M], добавлен 07.05.2019Получение композиционных материалов. Применение топологического подхода, основанного на теории катастроф, к аномальному поведению дисперсных систем и материалов. Анализ процессов структурообразования дисперсных систем при динамических воздействиях.
статья [171,2 K], добавлен 19.09.2017Структура датчика газового состава. Система автоматического моделирования интегральных схем Synopsys TCAD. Расчет температуры рабочей области датчика при импульсном питании нагревателя. Тепловые характеристики для материалов чувствительного элемента.
дипломная работа [2,1 M], добавлен 27.10.2013Высокая химическая стойкость гексаферрита стронция, его дешевизна и области применения. Общая характеристика магнитотвердых материалов. Структура и свойства постоянных магнитов. Способы получения мелкодисперсных гексаферритов. Анализ проблем производства.
отчет по практике [2,0 M], добавлен 13.10.2015Изучение спектров пропускания резонансных нейтронов проб урана различного обогащения. Устройство и принцип работы времяпролетного спектрометра на основе ускорителя электронов. Контроль изотопного состава урана путем нейтронного спектрального анализа.
дипломная работа [1,8 M], добавлен 16.07.2015Химический состав и формирование химического состава газов в газовых и нефтяных залежах. Классификация газов: по условиям нахождения в природе, по генезису газов, по химическому составу, по их ценности. Методы определения состава природных газов.
курсовая работа [1,3 M], добавлен 30.10.2011Открытие сверхпроводников, эффект Мейснера, высокотемпературная сверхпроводимость, сверхпроводящий бум. Синтез высокотемпературных сверхпроводников. Применение сверхпроводящих материалов. Диэлектрики, полупроводники, проводники и сверхпроводники.
курсовая работа [851,5 K], добавлен 04.06.2016Анализ состава системы учета и контроля ядерных материалов, методика комплексной оценки ее состояния. Расчет показателей качества измерений и организации системы, оценка степени подготовки персонала. Изучение методов определения весовых коэффициентов.
дипломная работа [163,2 K], добавлен 27.01.2014Причины возникновения поверхностных явлений в дисперсных системах. Классификация дисперсных систем. Уравнение, описывающее диффузионно-седиментационное равновесие. Адсорбция газов на твердой поверхности. Капиллярное давление. Поверхностное натяжение.
шпаргалка [1,3 M], добавлен 01.07.2013Анализ противоречий в механизмах протекания электрического тока в проводниках. Обзор изменения состава и структуры поверхности многокомпонентных систем, механизма диффузии и адсорбции. Исследование поверхности электродов кислотных аккумуляторных батарей.
контрольная работа [25,0 K], добавлен 14.11.2011Исследование метода анализа состава вещества, основанного на определении отношения массы частицы к её заряду. Принципиальное устройство масс-спектрометра. Электронная и химическая ионизация. Особенности разделения ионов анализатором масс. Типы детекторов.
презентация [3,2 M], добавлен 05.01.2014Разработка методики количественного определения состава образцов рентгеноспектральным микроанализом. Физические основы растровой электронной микроскопии. Использование зависимости интенсивности линий от ускоряющего напряжения. Методы детектирования.
курсовая работа [351,8 K], добавлен 16.10.2014Сущность и разновидности амплитудно-импульсной модуляции. Основные интегральные характеристики напряжения с АИМ-3, а также направления улучшения спектрального состава. Особенности применения функций Уолша в процессе реализации сложных законов модуляции.
реферат [1,0 M], добавлен 26.08.2015Система электрического освещения – массовый потребитель электрической энергии. Возможность применения электрической дуги для освещения. Первые лампы накаливания: конструкции с нитью накаливания из различных материалов. Сравнение эффективности ламп.
презентация [4,5 M], добавлен 21.11.2011Анализ показателей судна и его энергетической системы, обоснование и расчет состава главной установки. Комплектация судовой электростанции, характеристика основных элементов, обоснование, расчет и выбор главных двигателей; рекомендации по эксплуатации.
курсовая работа [44,9 K], добавлен 07.05.2011Метод прогнозирования глушения теплообменных трубок на основе анализа химического состава воды. Особенности применения современных средств автоматизации. Оценка технико-экономических показателей АЭС общей мощностью 4000 МВт (4 энергоблока с ВВЭР-1000).
дипломная работа [3,0 M], добавлен 29.05.2010Изучение микроструктуры гексаферритов стронция, морфологии зерен, характера распределения микродобавок, особенностей их химического и электронного состояния на поверхности кристаллитов спектральными и структурными методами анализа строения веществ.
контрольная работа [29,9 K], добавлен 13.06.2010Общее понятие теплофикации и когенерации. Условия эффективности использования газа в процессе теплофикации. Устройство теплофикационного прибора. Возникновение идеи централизованного теплоснабжения. Принцип работы и области применения теплового насоса.
реферат [26,0 K], добавлен 16.09.2010Поддержание газового состава воздуха по кислороду и углекислому газу на ПЛА с помощью системы электрохимической регенерации воздуха раздельного типа ЭРВ-М. Распределение личного состава по отсекам при боевой готовности. Производительность установки.
курсовая работа [143,1 K], добавлен 03.02.2016Анализ естественных и искусственных радиоактивных веществ. Методы анализа, основанные на взаимодействии излучения с веществами. Радиоиндикаторные методы анализа. Метод анализа, основанный на упругом рассеянии заряженных частиц, на поглощении P-частиц.
реферат [23,4 K], добавлен 10.03.2011