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펠렛 (마이크로 스피어)의 형성을 연구하려면 과립의 형성 및 성장 메커니즘을 이해해야합니다. 일부 이론은 실험 데이터에서 도출 된 것이고 다른 이론은 시각적 관찰에서 도출 된 것입니다. 상이한 장비를 사용하여 수행 된, 가장 완전하게 연구되고 분류 된 미소 구체 형성 과정으로서의 통상적 인 과립 화는 핵 생성 단계, 전이 단계 및 구 성장 단계의 3 개의 연속 단계로 분할되었다. 그러나, 미소 구체의 형성 및 성장 메커니즘을 연구하기위한 실험에 기초하여, 코어 형성, 결합, 층화 및 마찰 물질 전달과 같은 미소 구체 성장 메커니즘이 제안되었다..

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우리의 서비스 및 고객 서비스

마찰, 손상 또는 입자의 파괴로 인한 파편이나 먼지는 큰 미소 구에 쌓입니다. 유리한 충돌 횟수가 급격히 감소하기 시작할 때까지 먼지 형성 및 후속 결합 및 층화가 계속되어 미세 구의 성장 속도가 감소합니다. 이 순간부터 펠릿 화의 세 번째 단계, 즉 미소 구의 성장 단계가 시작됩니다. 이 단계의 주요 메커니즘은 응집체의 느린 성장에 영향을 미치며, 한 방향에서 다른 방향으로 물질을 이동시키는 것을 포함하여 마찰에 의한 물질의 이동입니다. 이 단계에서는 입자의 총 수 또는 질량에 변화가 없습니다.

명세서

코어 형성은 펠렛 형성 / 과립 화의 모든 공정에서 공통적 인 메커니즘이며, 분말이 젖을 때 발생합니다. 1 차 입자는 액체 교량을 사용하여 3 상 핵 (공기-물-입자)의 형성으로 서로 연결된다. 입자의 크기가 감소함에 따라 화합물의 강도가 증가한다. 핵 형성의 크기 및 속도는 1 차 입자의 크기, 수분 함량, 결합제 입자의 점도, 재료의 습윤성 및 가공 조건 (혼합 및 건조 속도)에 의해 영향을 받는다. 시스템에서 핵의 질량과 수는 핵 생성 단계의 중요한 특성이며 시간에 따라 변합니다..

 

고객을위한 팁

핵 생성 단계 후, 연결 및 층화가 미소 구체 성장 메커니즘으로서 관여하는 전이 단계가 이어진다. 화합물은 핵 표면에 약간의 과잉 수분이있는 형성된 핵의 무작위 충돌 동안 큰 입자의 형성으로 정의된다. 핵의 수가 점차 감소하고 있지만,이 단계에서 시스템의 총 질량은 변하지 않고 유지됩니다. 레이어링은 조각과 먼지를 이미 형성된 핵에 순차적으로 부착하는 것을 포함하여 느린 미세 구 성장 메커니즘입니다. 레이어링하는 동안 입자의 수는 시스템의 총 질량이 증가함에 따라 동일하게 유지됩니다.

고객 리뷰 (4)

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