{"id":128456,"date":"2023-08-30T14:18:02","date_gmt":"2023-08-30T06:18:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.alpapowder.com\/128456\/"},"modified":"2023-08-30T14:18:03","modified_gmt":"2023-08-30T06:18:03","slug":"10-changements-majeurs-apres-le-broyage-ultrafin-des-materiaux-en-poudre","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.alpapowder.com\/fr\/128456\/","title":{"rendered":"10 changements majeurs apr\u00e8s le broyage ultrafin des mat\u00e9riaux en poudre !"},"content":{"rendered":"

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Les divers changements qui se produisent dans les mat\u00e9riaux broy\u00e9s pendant le processus de concassage sont insignifiants par rapport au processus de concassage grossier, mais pour le processus de concassage ultra-fin, pour des raisons telles qu’une intensit\u00e9 de concassage \u00e9lev\u00e9e, un temps de concassage long et des changements importants dans les propri\u00e9t\u00e9s des mat\u00e9riaux. , cela semble important. Ce changement dans la structure cristalline et les propri\u00e9t\u00e9s physiques et chimiques du mat\u00e9riau broy\u00e9 provoqu\u00e9 par le concassage m\u00e9canique ultrafin est appel\u00e9 effet m\u00e9canochimique du processus de concassage.<\/p>\n

1. Modifications de la taille des particules<\/p>\n

Apr\u00e8s un broyage ultrafin, le changement le plus \u00e9vident dans le mat\u00e9riau en poudre est la taille des particules plus fines. Selon les diff\u00e9rentes tailles de particules, les poudres ultrafines sont g\u00e9n\u00e9ralement divis\u00e9es en : niveau micronique (taille des particules 1 ~ 30 \u03bcm), niveau submicronique (taille des particules 1 ~ 0,1 \u03bcm) et niveau nano (taille des particules 0,001 ~ 0,1 \u03bcm).<\/p>\n

2. Modifications de la structure cristalline<\/p>\n

Au cours du processus de concassage ultrafin, en raison de la force m\u00e9canique forte et durable, le mat\u00e9riau en poudre subit une distorsion du r\u00e9seau \u00e0 des degr\u00e9s divers, la taille des grains devient plus petite, la structure devient d\u00e9sordonn\u00e9e, des substances amorphes ou amorphes se forment \u00e0 la surface et m\u00eame une conversion polycristalline. . Ces changements peuvent \u00eatre d\u00e9tect\u00e9s par diffraction des rayons X, spectroscopie infrarouge, r\u00e9sonance magn\u00e9tique nucl\u00e9aire, r\u00e9sonance paramagn\u00e9tique \u00e9lectronique et calorim\u00e9trie diff\u00e9rentielle.<\/p>\n

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3. Modifications de la composition chimique<\/p>\n

En raison de la forte activation m\u00e9canique, les mat\u00e9riaux subissent directement, dans certaines circonstances, des r\u00e9actions chimiques lors du processus de concassage ultrafin. Les types de r\u00e9actions comprennent la d\u00e9composition, la r\u00e9action gaz-solide, liquide-solide, solide-solide, etc.<\/p>\n

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4. Changements de solubilit\u00e9<\/p>\n

Dissolution de poudre de quartz<\/a>, calcite, cassit\u00e9rite, corindon, bauxite, chromite, magn\u00e9tite, gal\u00e8ne, titanomagn\u00e9tite, cendres volcaniques, kaolin, etc. dans de l’acide inorganique apr\u00e8s broyage fin ou broyage ultrafin. La vitesse et la solubilit\u00e9 sont augment\u00e9es.<\/p>\n

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5. Modifications des propri\u00e9t\u00e9s de frittage<\/p>\n

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6. Modifications de la capacit\u00e9 d’\u00e9change cationique<\/p>\n

Certains min\u00e9raux silicat\u00e9s, en particulier certains min\u00e9raux argileux tels que la bentonite et le kaolin, pr\u00e9sentent des changements \u00e9vidents dans leur capacit\u00e9 d’\u00e9change cationique apr\u00e8s un broyage fin ou ultrafin.<\/p>\n

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7. Modifications des performances d’hydratation et de la r\u00e9activit\u00e9<\/p>\n

Un broyage fin peut am\u00e9liorer la r\u00e9activit\u00e9 des mat\u00e9riaux \u00e0 base d’hydroxyde de calcium, ce qui est tr\u00e8s important dans la pr\u00e9paration des mat\u00e9riaux de construction. Parce que ces mati\u00e8res sont inertes ou pas assez actives pour l\u2019hydratation.<\/p>\n

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8. Modifications \u00e9lectriques<\/p>\n

Le broyage fin ou ultra-fin affecte \u00e9galement les propri\u00e9t\u00e9s \u00e9lectriques et di\u00e9lectriques de surface des min\u00e9raux. Par exemple, une fois la biotite impact\u00e9e, concass\u00e9e et broy\u00e9e, son point iso\u00e9lectrique et son potentiel \u00e9lectrocin\u00e9tique de surface (potentiel Z\u00eata) changeront.<\/p>\n

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9. Changements de densit\u00e9<\/p>\n

Apr\u00e8s broyage de z\u00e9olite naturelle (principalement compos\u00e9e de clinoptilolite, de mord\u00e9nite et de quartz<\/a>) et de z\u00e9olite synth\u00e9tique (principalement de mord\u00e9nite) dans un broyeur plan\u00e9taire \u00e0 boulets, il a \u00e9t\u00e9 constat\u00e9 que la densit\u00e9 de ces deux z\u00e9olites changeait diff\u00e9remment.<\/p>\n

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10. Modifications des propri\u00e9t\u00e9s des suspensions d’argile et des hydrogels<\/p>\n

Le broyage humide am\u00e9liore la plasticit\u00e9 et la r\u00e9sistance \u00e0 la flexion s\u00e8che de l’argile.<\/p>\n

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En bref, outre les propri\u00e9t\u00e9s des mati\u00e8res premi\u00e8res, la taille des particules alimentaires et le temps de concassage ou d’activation, les facteurs qui affectent les changements m\u00e9canochimiques des mat\u00e9riaux comprennent \u00e9galement le type d’\u00e9quipement, la m\u00e9thode de concassage, l’environnement ou l’atmosph\u00e8re de concassage, les aides au concassage, etc.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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