合作客戶(hù)/
拜耳公司 |
同濟大學(xué) |
聯(lián)合大學(xué) |
美國保潔 |
美國強生 |
瑞士羅氏 |
相關(guān)新聞Info
-
> 助劑臨界膠束濃度對芒果細菌性角斑病防治藥劑表面張力的影響(三)
> 基于表/界面張力儀研究不同材料在滲吸驅油中的應用
> 液體分布器設計與表面張力有何關(guān)聯(lián)之處
> 接觸角遲滯時(shí)氣~液界面張力的溫度敏感性對液滴蒸發(fā)過(guò)程的影響——引言
> 觸感點(diǎn)陣文字盲人印刷時(shí),如何控制UV油墨表面張力流平時(shí)間
> 基于界面張力弛豫法探討疏水改性聚合物與石油酸和瀝青質(zhì)間的相互作用(二)
> SAW作用下的液膜鋪展實(shí)驗:引入活性劑濃度對分離壓和表面張力的影響
> 水的表面為什么會(huì )有張力?表面張力的形成與影響因素
> 表面活性劑是否對斥水性土壤的潤濕性有影響?——結論、致謝!
> 不同溫度下水的蒸氣壓、蒸發(fā)焓及表面張力
推薦新聞Info
-
> 免罩光水性素色面漆配方、制備方法及步驟
> 固體、鹽溶液表面張力測量及與其在潔凈硅橡膠表面接觸角的關(guān)系研究(三)
> 固體、鹽溶液表面張力測量及與其在潔凈硅橡膠表面接觸角的關(guān)系研究(二)
> 固體、鹽溶液表面張力測量及與其在潔凈硅橡膠表面接觸角的關(guān)系研究(一)
> 電場(chǎng)處理水浮力、及與普通水的表面張力系數測定
> 軟物質(zhì)褶皺形成機制新發(fā)現:液體浸潤、表面張力與接觸線(xiàn)釘扎效應
> LB膜技術(shù)在界面相互作用研究中的應用
> LB膜技術(shù)在生物基材料改性中的應用
> 重軌鋼中氧、硫含量、夾雜物形核率、聚集與界面張力的關(guān)系(四)
> 重軌鋼中氧、硫含量、夾雜物形核率、聚集與界面張力的關(guān)系(三)
Kibron表面張力儀研究燒結礦聚結行為
來(lái)源:Kibron 瀏覽 371 次 發(fā)布時(shí)間:2025-04-16
研究堿度和表面張力對燒結礦聚結行為的影響,對于優(yōu)化冶金工藝(如高爐冶煉)具有重要意義。Kibron表面張力儀作為一種高精度測量工具,可用于量化液相表面張力及其與堿度的關(guān)系,進(jìn)而分析其對燒結礦聚結的作用機制。以下是系統的研究思路和分析框架:
1.研究背景與機理
燒結礦聚結行為:燒結過(guò)程中,礦物顆粒在高溫下形成液相,表面張力驅動(dòng)顆粒聚結(coalescence),影響燒結礦的強度、孔隙率和還原性。
堿度(CaO/SiO?)的作用:堿度調節熔體的化學(xué)組成,改變液相黏度、表面張力及潤濕性,從而影響聚結動(dòng)力學(xué)。
表面張力的影響:高表面張力促進(jìn)液滴合并,但可能阻礙液相均勻鋪展;低表面張力則增強潤濕性,但可能導致過(guò)度孔隙。
2.實(shí)驗設計與方法
2.1樣品制備
模擬燒結礦體系:配制不同堿度(如1.0、1.5、2.0、2.5)的CaO-Fe?O?-SiO?-Al?O?混合料,模擬實(shí)際燒結礦成分。
高溫熔體制備:在可控氣氛爐中熔化樣品,淬冷后研磨成粉,用于表面張力測量。
2.2表面張力測量(Kibron表面張力儀)
技術(shù)選擇:采用Wilhelmy板法或最大氣泡壓力法(需根據熔體性質(zhì)選擇高溫適配模塊)。
條件控制:
溫度范圍:1300–1500°C(模擬燒結溫度)。
氣氛:惰性(Ar)或弱還原性(N?-CO混合氣體)。
數據采集:記錄不同堿度下熔體的表面張力(γ)隨時(shí)間的變化。
2.3聚結行為表征
高溫顯微鏡或燒結實(shí)驗:觀(guān)察液相形成與顆粒聚結過(guò)程,量化聚結速率、最終孔隙率等。
潤濕性分析:通過(guò)接觸角測量評估液相對固相顆粒的潤濕性。
3.關(guān)鍵數據分析
3.1表面張力與堿度的關(guān)系
預期趨勢:堿度升高可能導致表面張力先降低(因Ca2?降低熔體聚合度)后升高(高CaO增加離子強度)。
數據驗證:繪制γvs.CaO/SiO?曲線(xiàn),結合文獻(如Slag Atlas)對比。
3.2聚結行為的關(guān)聯(lián)分析
表面張力vs.聚結速率:高γ可能加速液滴合并(如通過(guò)Vonnegut方程預測液滴聚結時(shí)間)。
潤濕性作用:低γ通常改善潤濕性,但需平衡黏度影響(如通過(guò)Washburn方程分析毛細滲透)。
4.機理討論
液相性質(zhì)協(xié)同效應:堿度通過(guò)改變熔體結構(如[SiO?]??網(wǎng)絡(luò )斷裂)影響γ和黏度,共同決定聚結動(dòng)力學(xué)。
工藝優(yōu)化方向:
最佳堿度范圍:表面張力適中(如~400–500 mN/m),確保良好潤濕性與聚結效率。
避免過(guò)高堿度:可能導致γ過(guò)高,形成大孔洞,降低燒結礦強度。
5.應用與驗證
工業(yè)數據對比:將實(shí)驗結果與鋼廠(chǎng)燒結礦性能數據(如轉鼓強度、RI指數)關(guān)聯(lián)。
模型構建:建立堿度-表面張力-聚結行為的經(jīng)驗或熱力學(xué)模型(如FactSage計算輔助)。
6.挑戰與解決方案
高溫測量難點(diǎn):Kibron儀器的高溫校準、坩堝反應性控制(建議使用鉑金坩堝)。
多因素耦合:需設計正交實(shí)驗分離堿度、溫度、氧分壓的影響。
結論
通過(guò)Kibron表面張力儀精確測定不同堿度下熔體的γ,結合聚結行為觀(guān)測,可明確堿度→表面張力→聚結的因果鏈,為燒結配礦提供理論依據。后續可擴展至多元渣系或動(dòng)態(tài)燒結過(guò)程模擬。