颗粒质量及平均粒径测量图像显微镜-图像计量软件
平均粒径,即使在颗粒不是球形,也将作为表达
颗粒大小的较为重要的统计量,它很有用处。但在分析现象时,
或许还进一步需要其他的统计量,其中之一就是称为(颗粒)形
状因数的统计量。形状因数与平均粒径相同,可与粉体现象结合
表面积形状系数是对单个颗粒进行定义,但如
果将所有颗粒均视作几何相似的话,一则它也就是颗粒集团的平均
表面积形状系数;
如果掌握下述韵颗粒密度及粉体重量,则可以求出粉体试样
的总颗粒体积。但是,根据采用颗粒的哪种体积,即是否将内部
的空洞视作体积的一部分,其密度的值将有所差异。这种困难虽
然可以按照目的在某种程度上得到解决,但是定义式是
粒数基准,与表面积形状系数的情况相同,存在一个必须求出颗
粒个数的问题。从这种意义上说,这些形状系数不能说很实用。
粉体密度大体可分为两种,即研究单个颗粒运动,由粉体重
量求出粉体的组成颗粒所占容积时所需的密度,以及将粉体层
(powder bed)所占容积换算为粉体质量时所需的密度。前者
称为颗粒密度(particle density),后者称为粉体密度(po—
wder density)或松密度(bulk density)。
在研究流体中的颗粒运动或计算颗粒的动量及动能时,需要
用到颗粒的质量。通常如图1—4所示,颗粒内含有开口细孔(op—
en pore)及封闭细孔(closed pore,包括空洞)。按是否将
它们视为颗粒体积的一部分.
如果颗粒致密,没有空洞及细孔,颗粒体积乘以真密度则得
到颗粒质量。但是如果含有空洞之类,则其值将较实际质量大。
在研究室中的实验,虽然也能够将此种不良颗粒选出除外后进
行,但在实际过程中,这种做法可以说是本末倒置。
归根结底,颗粒密度的测定归结干求出颗粒体积,其中有采
用液体的液浸法(液体置换法)与采用气体的气体置换法。液浸
法有使用比重瓶(pycnometer)及勒夏特利埃(Le Chatelier)
比重瓶的方法,或者简单地将装有粉体试样的容器悬吊在浸液之
中,根据阿基米德定律求出试样容积的方法(悬吊法)等。在求
真密度时应尽量将颗粒磨细除去开口细孔及封闭细孔后再行测
定。此时,浸透液应选用与颗粒物质接触角
较小的液体。在求表观颗粒密度,即测定包括闭塞细孔在
在求有效颗粒密度,即测定包括开口细孔及封闭孔在内的颗
粒体积时,采用与颗粒物质接触角较大、难于浸入开口细孔的液
体。此外,在液浸法中不能使用可溶解颗粒的液体。
气体置换法一般在理想气体状态方程式成立的范围内进行。
首先使温度恒定,然后测量由容积变化引起的压力变化或在压力
恒定条件下的容积变化。但有时由于某些气体产生吸附,表面上
测得的容积值小于实际值。