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球磨机工作时需要有足够的动力驱动和选择适宜转速以获得最佳粉碎效果,此外研磨体的选择、凌载、级配、补充、料球比例,操作方法也有很重要的关系。因此,高效率的球磨机应该能够在较短的时间内向被球磨粉末输送较高的机械能量,使被磨的材料在较短时间内实现机械合金化,甚至形成纳米晶或非晶材料,并减少材料的氧化和污染。下面,我们在此基础上探讨高能球磨机的技术问题。 相似文献
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以Fe33Si67(原子分数)为研究对象,采用机械合金化方法制备β-FeSi2热电材料。用X射线衍射(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)研究了球磨机转速、球料比及球磨时间等工艺参数对生成物物相和显微形貌的影响,着重研究了机械合金化引起的Fe-Si合金相变过程。研究表明,随球磨时间的延长,合金粉末依次析出ε-FeSi、α-FeSi2和β-FeSi2相,随后β-FeSi2、α-FeSi2相消失,合金粉末转化为单一相ε-FeSi;在球磨机转速为450r/min、球料比为10∶1、球磨时间为35~50h时,所得合金粉末中β-FeSi2相的质量分数约为50%。 相似文献
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球磨条件对Fe-Ni纳米晶结构和磁性的影响 总被引:7,自引:0,他引:7
用机械合金化方法制备两组Fe100-xNix系纳米晶合金。采用不同的球磨条件:A组样品的球粉质量比为20:1,球磨机的转速为200r/min,对应着较高的球磨能量。B组样品的球粉质量比为14:1,球磨机的转速为160r/min。对应着较低的球磨能量。在相同的球磨时间(60h),不同的球磨能量下得到Fe-Ni系纳米晶合金的不同结构与磁性。前者基本上为单相Ni(FCC)的无序Fe-Ni固溶体而后者为α-Fe(BCC)与γ-Ni(FCC)混相合金。前者基本呈现超顺磁性的磁滞回线而后者却出现了Perminvar效应,吴峰腰形磁滞回线。本文对这些结果进行了讨论。 相似文献
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由于NiAl基金属间化合物的一些优异性能,长期以来作为高温结构的候选材料而得到了广泛的关注。本文中用机械合金化法合成了NiAl金属间化合物粉末,详细介绍了球磨工艺,对NiAl金属间化合物粉末的形貌和物相进行表征。结果表明,金属Ni和Al的粉末在球磨机内仅球磨5h就可以使大部分金属粉末转化为NiAl金属间化合物,随着球磨时间的延长,金属间化合物有细化的趋势。 相似文献
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水泥工厂耗电最大的设备是球磨机。目前尚没有更先进、更理想的设备取代水泥工厂的球磨机而进行生料、水泥的加工。如何提高磨机的产量、降低电耗是我们所关注的问题。本文通过对球磨机磨矿过程基本原理的阐述,揭示了球磨机转速与填充率的关系,表明了正确选择磨矿介质、钢球尺寸,合理确定装球比例能够有效提高球磨机的工作效率。 相似文献
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水泥工厂耗电最大的设备是球磨机。目前尚没有更先进、更理想的设备取代水泥工厂的球磨机而进行生料、水泥的加工。如何提高磨机的产量、降低电耗是我们所关注的问题。本文通过对球磨机磨矿过程基本原理的阐述,揭示了球磨机转速与填充率的关系,表明了正确选择磨矿介质、钢球尺寸,合理确定装球比例能够有效提高球磨机的工作效率。 相似文献
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介绍了新型高能搅拌式球磨机的主要结构组成、工作原理、结构特点;对主要组成部分的选择、设计及其注意的问题进行了论述;给出了该球磨机的应用实例。新型球磨机节能降耗、可控性强,是进行机械舍金化的理想设备。 相似文献
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纳米晶SmCo5粉体具有高矫顽力和强磁耦合的优点,是制备纳米复合永磁材料使用最广泛的硬磁材料之一。采用表面活性剂辅助球磨法制备SmCo5微纳米片,采用行星式球磨机,系统研究了球磨时间、球料比和表面活性剂含量对SmCo5粉体的形貌和磁性能的影响。结果表明随着球磨时间和球料比的增加,SmCo5粉末的粒径和厚度减小并转化为微、纳米片,当球磨时间和球料比大于4 h和12∶1后,SmCo5粉末的粒径和厚度变化不明显。选用球料比16∶1、球磨时间2 h、表面活性剂含量30%参数,SmCo5粉体具有最优的磁性能,剩磁(Mr)为45.9 Am2/kg,矫顽力(Hc)为1.13×106 A/m。 相似文献
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分别以Ni包裹氧化铝微球、氧化铝包裹Ni微球以及氧化铝/Ni共沉淀复合微球粉体为烧结原料,通过热压烧结法制备了Ni质量含量在0%~30%的氧化铝基金属陶瓷。利用SEM,TEM,XRD对烧结Al2O3/Ni金属陶瓷的微结构及前躯体、热还原粉体和金属陶瓷的晶相进行了分析,通过阿基米德法测量了金属陶瓷的相对密度,并分别利用三点弯曲法和单边切口横梁法对材料的抗弯强度和断裂韧性进行了评估。结果显示:3种粉体制备的金属陶瓷分别形成了晶间型、晶内型及晶间/晶内混合型结构,且在烧结过程中,Ni相在某种程度上降低了材料的致密化速率,也抑制了氧化铝晶粒的长大.同时,Ni掺杂方式的不同导致了氧化铝基质的断裂模式及力学性能的变化。 相似文献
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剪切场下聚合物结晶形态学研究进展 总被引:3,自引:0,他引:3
聚合物熔体被引入剪切场后,会发生与静态下不同的结晶现象。微观上可以得到伸直链晶体、片晶及串晶;宏观上除了静态下典型的球晶外,还能观察到球晶的变形和柱晶等。另外,剪切还可以使晶体发生晶型转变。本文对聚合物熔体在剪切场下结晶形态学的研究进展进行了介绍。 相似文献
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