论文部分内容阅读
超细颗粒因具有毫米级材料不具备的诸多优异性能而被广泛应用于生物材料化妆品催化剂塑料等工业并且日益受到学术界的关注但由于该类颗粒粒径小颗粒间粘性较大流化过程中易出现沟流和节涌等现象难以正常流化制约了其应用领域本文在对国内外研究现状分析的基础上应用外加声磁复合场的方法实现超细颗粒的平稳流化同时建立了声磁复合场下超细颗粒的能量平衡模型在内径为56 mm的玻璃流化床中以未改性5 10 nm SiO2有机改性5 10 nm SiO2和500 nmSiO2 3种纳米级颗粒为实验的主体物料Fe3O4粒径小于0.053 mm为客体颗粒在声压级为90 105 dB声波频率为0 300 Hz范围内系统考察了声波对超细颗粒流化行为的影响研究表明当声场频率处于50 Hz声压级大于100 dB时声波可以有效地消除节涌抑制沟流降低临界流化速度减小聚团尺寸显著改善超细颗粒的流化质量声场频率一定声场强度越大颗粒团聚体的直径越小客体颗粒的添加比例存在一最优值在玻璃流化床中同时引入声场和磁场以未改性5 10 nm SiO2有机改性5 10 nm SiO2和500 nmSiO2 3种纳米级颗粒为实验的主体物料Fe3O4粒径小于0.053 mm为客体颗粒在声压级为90 105 dB声波频率为0300 Hz磁感应强度为0 12 mT范围内系统考察了声磁复合场对超细颗粒流化行为的影响结果表明超细颗粒中添加较大铁磁性颗粒并引入声磁复合场可有效消除流化床中的节涌抑制沟流使之在低气速下实现稳定流化显著改善超细颗粒的流化质量临界流化速度随磁感应强度的增加而减小对声磁复合场中超细颗粒团聚体作能量分析建立了超细颗粒团聚体相互碰撞时的能量平衡模型通过模型解析值与实验值的对比验证证实此模型可对影响聚团破碎和聚团尺寸的因素进行了定性和定量的分析