
是一种用于全面表征粉体特性的仪器,其原理基于多种物理现象和测量方法,主要包括以下几个方面:
休止角测量:让粉体从一定高度自由落下,堆积成圆锥体,测量圆锥体母线与水平面的夹角,即休止角。休止角越小,表明粉体的流动性越好。这是基于重力作用下,粉体自然堆积的形态与流动性的关系。
流出速度测量:粉体通过一定孔径的漏斗流出,测量单位时间内流出的粉体质量或体积,以此来评估粉体的流动性。流动性好的粉体流出速度快。
松装密度:将粉体自然地倒入已知容积的容器中,测量粉体的质量和体积,计算得到松装密度。它反映了粉体自然堆积状态下的密度。
振实密度:通过机械振动或敲击等方式,使容器中的粉体在一定时间内不断振实,直至体积不再明显变化,再测量此时粉体的质量和体积,得到振实密度。这一过程模拟了粉体在实际应用中的紧密堆积情况。
测量粉体在不同压力下的体积变化。通常是对一定量的粉体施加逐渐增大的压力,记录粉体在不同压力下的体积,通过计算体积变化率来得到压缩度。压缩度反映了粉体在受到外力作用时的压缩特性,与粉体的颗粒形状、大小分布及表面性质等有关。
利用静电感应或摩擦起电等原理,使粉体带上一定量的静电,然后通过测量粉体周围的电场强度或电位差等参数,来评估粉体的静电特性,如静电电荷量、静电半衰期等。粉体的静电特性会影响其流动性、团聚性以及在生产过程中的安全性等。
通常采用图像分析或激光散射等方法。图像分析法是通过显微镜或高速摄像机等设备拍摄粉体颗粒的图像,分析颗粒的团聚程度和团聚体的大小分布。激光散射法则是根据激光在粉体中的散射特性,来推断粉体的团聚状态。当粉体团聚时,散射光的强度和角度分布会发生变化,通过对这些变化的测量和分析,可以得到粉体的团聚性参数。