1. Introdução
A razão pela qual o pó flui é essencialmente o desequilíbrio de forças sobre as partículas no pó. A análise mostra que as forças que atuam sobre as partículas incluem gravidade, adesão entre partículas, atrito e força eletrostática, etc. Entre elas, as maiores influências no fluxo do pó são: gravidade e adesão entre partículas. Além disso, fatores como a distribuição do tamanho e o formato das partículas também têm influência importante na fluidez do pó. Além disso, fatores como temperatura, teor de água, propriedades eletrostáticas tensãoA porosidade, a densidade aparente, o índice de ligação e o coeficiente de atrito interno, além da umidade do ar, também podem afetar a fluidez do pó. A seguir, analisaremos diversos fatores importantes.
2. Principais fatores que afetam a fluidez do pó
2.1. Tamanho das partículas
A área superficial específica do pó é inversamente proporcional ao tamanho da partícula. Quanto menor o tamanho da partícula, maior a área superficial específica. Primeiro, à medida que o tamanho da partícula diminui, a atração molecular e a atração eletrostática entre os pós aumentam gradualmente, o que reduz a fluidez dos pós; segundo, quanto menor o tamanho da partícula, mais fácil é para as partículas se agregarem em aglomerados e, quanto maior a adesão, isso aumenta o ângulo de repouso e a fluidez; terceiro, à medida que o tamanho da partícula diminui, as partículas têm maior probabilidade de formar uma pilha compacta, o que reduz a pressão do ar. permeabilidade, aumenta a compressão, reduzindo assim a fluidez dos pós.
2.2. Forma
Além do tamanho das partículas, o formato delas também tem um impacto significativo na fluidez do pó. Pós com o mesmo tamanho de partícula, mas com formatos diferentes, apresentam fluidez diferente. É óbvio que quanto menor a área de contato entre partículas esféricas, maior a fluidez. Para partículas em formato de agulha, sua superfície apresenta muitos pontos de contato, bem como forças de cisalhamento entre partículas irregulares, portanto, sua fluidez é baixa.
2.3. Temperatura
À medida que a temperatura continua a subir, a fluidez do pó aumenta primeiro e depois diminui. Em baixas temperaturas, a densidade das partículas aumenta com o aumento da temperatura, o que melhora a fluidez do pó; no entanto, quando a temperatura é muito alta, a adesão das partículas aumenta, o que diminui a fluidez do pó. Ao mesmo tempo, temperaturas mais altas afetam a densidade aparente e a densidade compactada dos pós, reduzindo assim a fluidez do pó.
2.4. Teor de umidade
Quando o pó está seco, a fluidez é geralmente boa, mas se estiver muito seco, as partículas se atraem devido a efeitos eletrostáticos, causando baixa fluidez. Quando os pós contêm uma pequena quantidade de água, a água adsorvida na superfície das partículas tem pouco efeito na fluidez do pó. À medida que o teor de água aumenta, forma-se uma película de água ao redor da água adsorvida nas partículas, e a resistência entre as partículas aumenta, resultando em baixa fluidez do pó. Quando o teor de água excede a ligação molecular máxima da água, quanto maior o teor de água, pior a fluidez do pó.
3. Conclusão
Existem muitos fatores que afetam a fluidez do pó, e não entraremos em detalhes aqui. Em conclusão, o aumento da fluidez do pó tem um impacto importante em muitos campos. Por exemplo: nas indústrias farmacêutica, química e metalúrgica, a fluidez do pó pode afetar a eficiência da produção. Se o pó tiver boa fluidez, a linha de produção pode operar sem problemas. Ao mesmo tempo, a fluidez do pó também afeta diretamente a qualidade dos produtos finais. Além disso, a fluidez do pó tem um impacto importante na segurança da produção. Pós com baixa fluidez podem causar eletricidade estática durante a produção, causando riscos à segurança. Portanto, a importância da fluidez do pó na produção industrial é evidente.
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