通常情况下,工作一段时间的氧化微珠变小,表面圆滑而不带棱角,这应是正常珠子的磨耗;相反,如珠子当中出现带棱角、片状异形珠时这应是产生了碎珠。
以球磨机为例,要针对物料性质和粒度等因素,通过计算合适的冲击力选取合适的磨介尺寸,使得磨介既对大颗粒物料冲击有足够的破坏力,又不zhi于让物料过粉碎。随着粉磨的进行,颗粒粒度不断减小,颗粒破碎所需的破碎力也在变化,对于颗粒粒度到达一定细度范围内时,由于其抗破碎力的减小,对应的破碎方式也将由抛落冲ji破碎为主逐渐变化为研磨破碎为主。因此为了使研磨设备的磨介球能够满足冲击和研磨这两方面的要求,就需要进行“级配”,选用不同粒径的氧化珠进行混合来达到较好的研磨xiao果。
当氧化珠总质量相同时,不同的氧化珠配比对粉碎xiao果的影响也不同。,在连续粉磨的过程中介质的大小分布是成一定的规律的。为了降di成本,多采用补充大球的方法来恢复系统的研磨能力,磨机很难在长时间的工作中保持固定的介质配比不变。介质直径差别太大的情况下,会加剧介质间的无效研磨,即大介质对小介质进行了研磨,使研磨过程成本上升。
为了研究不同研磨设备及研磨工艺参数对粉体团聚体的解聚xiao果,以d50=1.355μm的氧化粉为研究对象,首先分别采用立式球磨机、立式珠磨机和卧式砂磨机在相同研磨条件下进行研磨试验,以确定佳研磨设备;然后采用优研磨设备,选择介质物料比、料浆固含量、线速度和研磨时间作为试验因素,进行四因素三水平正交试验,以确定佳研磨工艺参数。
氧化珠的磨耗、研磨时间的长短对产品纯度有着直接的影响,氧化珠的磨损和破碎失效会造成氧化珠的损失,从而增加研磨粉碎过程中的成本;从对粉碎产品的品质考虑,介质在粉碎过程中不断磨损,而磨损的细粉分布在产品之中,会造成产品污染。
氧化珠形状主要为球状、柱状和不规则状。在工业中,不规则介质趋于受到较大的自身磨损,会引起ming显的污染。所以在实际应用较多的是球形介质,圆柱形介质也有应用,不规划介质应用较少。
在**细粉碎设备的使用中,氧化珠的选择是一个很重要的问题,氧化珠决定了粉碎过程中的成本和粉碎效率的高低以及粉碎后产品的品质。随着粉体的细度要求越来越高,搅拌磨机、砂磨机、高速振动磨等**细粉体研磨设备发挥着越来越重要的作用。