Método para determinar el tamaño de partícula y el rango de aplicación de abrasivos de corindón blanco
El abrasivo de corindón blanco es un tipo de abrasivo artificial, su método de producción es muy complejo, se realiza mediante un proceso de fusión especial y luego mediante molienda y conformación, separación magnética en hierro y otros procesos, cribado en una variedad de tamaños de partículas, la partícula de corindón blanco. Tamaño, ¿cómo detectarlo? Aquí hay un resumen específico para explicar la introducción de múltiples métodos:
(1) método de detección. Ventajas: equipo simple, intuitivo y de bajo costo, a menudo utilizado para muestras de más de 40 um. Desventajas: El resultado está fuertemente influenciado por factores humanos y la deformación del cribado.
(2) Método microscópico (imagen). Ventajas: Análisis morfológico simple, intuitivo, adecuado para una distribución estrecha (relación entre el tamaño de partícula máximo y mínimo de menos de 10:1) de la muestra. Desventajas: visualización deficiente, el análisis de muestras con un amplio rango de distribución es más problemático y no se pueden analizar muestras con un tamaño inferior a 1 um.
(3) Método de sedimentación (incluida la sedimentación por gravedad y la sedimentación Lixin). Ventajas: operación paso a paso, operación continua del instrumento, bajo precio, buena precisión y repetibilidad, una amplia gama de pruebas. Desventajas: El tiempo de prueba es más largo y la operación es más complicada.
(4) Método de resistencia. Ventajas: el número de partículas se puede medir paso a paso, el concepto equivalente es claro, la velocidad es rápida y la precisión es buena. Desventajas: no es adecuado para medir muestras de partículas por debajo de 0.1 um y es problemático reemplazar tubos con orificios pequeños para muestras con una amplia distribución del tamaño de partículas.
(5) Método láser. Ventajas: operación fácil, velocidad de prueba rápida, amplio rango de prueba, buena repetibilidad y precisión, medición en línea y medición en seco. Desventajas: el resultado está fuertemente influenciado por el modelo de distribución, el costo del instrumento es alto y la resolución es baja.
(6) Microscopía electrónica. Ventajas: adecuado para probar partículas ultranuevas o incluso nanopartículas, se pueden realizar análisis de morfología y estructura de alta resolución. Desventajas: muestras pequeñas, imágenes deficientes, la medición es susceptible a factores humanos y el instrumento es costoso.
(7) Método de fotorresistencia. Ventajas: prueba conveniente y rápida, puede medir la cantidad de partículas en líquido o gas, alta resolución. Desventajas: no es adecuado para muestras con un tamaño de partícula inferior a 1 umde, el sistema es más especial, solo es adecuado para medir polvo, contaminantes o medicamentos diluidos, y no mucho para polvo en general.
(8) Método transpirable. Ventajas: Bajo precio del equipo. El material en polvo se puede medir sin dispersar la muestra. Desventajas: solo se puede obtener el tamaño promedio de partículas y no se puede medir la distribución del tamaño de partículas; No mida menos de 5um de polvo fino.
(9) Método de dispersión de ángulo pequeño de rayos X. Se utiliza para medir el tamaño de partícula de partículas a nanoescala.
(10) Espectroscopia de correlación de fotones (método de dispersión dinámica de la luz). Se utiliza para medir el tamaño de partículas de partículas a nanoescala.
Los abrasivos de corindón blanco están hechos de electrodos de bauxita y grafito y se producen mediante una nueva tecnología de polvo ultrafino. En el proceso de producción, las materias primas deben añadirse, agitarse, moldearse y cocerse a alta temperatura. Las características de uso del corindón blanco: alta refractariedad, rendimiento estable a alta temperatura, sin estallido. No pulveriza. Resistencia a la corrosión, alta dureza, pero también tiene cierta tenacidad. El corindón blanco es adecuado para todo tipo de materiales refractarios en producción a alta temperatura. Se usa ampliamente en el pulido de superficies de materiales químicos, vidrio y diversos materiales metálicos, y también se puede usar en la filtración de la calidad del agua.
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