通过激光衍射分析陶瓷粉末粒径分布

陶瓷粉末在各种应用区域广泛使用,其粒度分布会显着影响产品性能。本文介绍了粒度分布在陶瓷行业的重要性。

陶瓷。

陶瓷。图片来源:Bettersize Instruments Ltd.

粒径的测量陶瓷粉在明显的粒径分析仪的高分辨率和出色的可重复性的情况下进行了进行。

粒度分布在陶瓷行业的重要性

公元前26,400年,第一个由粘土制成的陶瓷雕像是在捷克共和国布尔诺制造的。陶器的早期例子出现在数万年后的东亚(公元前16,400年)的陶器洞穴。

陶瓷制造的首要进步之一是苏美尔人在美索不达米亚的1,900公元前发明了轮子。

现代陶瓷已经发展到现在将最先进的陶瓷涂料应用于汽车车身的地步,而陶瓷加工正在利用纳米技术。这些进步使制造商能够引入具有非典型特性的材料和产品,例如延性陶瓷,透明陶瓷,超弹性骨骼和微观电容欧洲杯足球竞彩器。

这些创新中的每一个都在社会中发挥了重要作用,并帮助陶瓷世界市场在2018年达到13320亿美元,预计到2026年将增长到2431.2亿美元。

陶瓷产物的性能受到许多因素的影响,例如烧结温度和时间,分散程度或陶瓷粉的粒度分布。

陶瓷粉末粒度分布的控制在许多应用中至关重要,例如,减少粒径和受控分散体是电子材料区域中的关键区域,以增强电气性能。欧洲杯足球竞彩1

制造陶瓷组件时,粒度分布知识是至关重要的,对于预防结构微型生态绝对必要。一般而言,对粉末粒径的控制对于陶瓷行业至关重要。

陶瓷粉。

陶瓷粉图片来源:Bettersize Instruments Ltd.

值得您的质量控制的合作伙伴

更好的设备st是全球质量控制实验室中发现的世界领先的粒度分析仪。内置有效的湿分散系统增强了更BEATTRESIZER ST的坚固和紧凑的设计。

它具有生成快速QC测量结果的越来越多的好处,这有助于阻碍制造过程。SOP函数可确保快速获取测量结果,这反过来又提供了准确且可重复的结果。

最后,最重要的是,经济的,易于维护为用户提供了一种经济高效的粒度分析仪,运行成本极低。

粒径分布的测量

随着技术的进步,可以应用各种技术来更好地测量粒径:在这些技术中,激光衍射技术BetterSizer ST使用是测量陶瓷材料的粒度分布以及检测的最佳选择。欧洲杯足球竞彩通常分布的粗/砂粒颗粒。欧洲杯猜球平台

氧化铝是陶瓷材料的一个主要例子,它以以下形式提供 - 粉末,颗粒,片剂,溅射靶标和纳米颗粒。欧洲杯猜球平台在这项研究中,使用Bettersizer ST来测量商业购买的氧化铝粉,浆液和颗粒的粒度分布。

通过原材料的湿铣削产生氧化铝浆。可以使用喷雾烘干机的存在从浆料中产生颗粒,可以认为它们是粉末的聚集体。

粉末,浆料和颗粒的测量结果如图1所示。如前所获,​​颗粒的粒度分布大于粉末和浆料的粒度分布。

用Bettersizer ST测量的氧化铝,浆液和颗粒的粒度分布。

图1。用Bettersizer ST测量的氧化铝,浆液和颗粒的粒度分布。图片来源:Bettersize Instruments Ltd.

粉末和浆料的粒度分布几乎是相同的,但是可以在图1中显示的比较图上识别这两个样品。该粉末略微粗糙揭示了更好的设备st的高分辨率。

在整个制造过程中,可以通过使用BetterSizer ST相对轻松地对各种过程样本进行快速准确的测量,从而确保产品的质量。

Bettersizer ST提供的可重复结果

在整个制造过程中,在涉及颗粒粉末的情况下,必须进行特定的特定应用粒径分布。

从氧化铝颗粒中获取了这种样品,并用Bettersizer ST进行了五次测量,其粒度分布D10,D50和D90值分别在图2和表1中显示。

计算出的五个粒度分布曲线和一流的重复性的近乎完美重叠表明,更好的设备ST具有提供可以信任的可重复结果的能力。

颗粒的粒度分布五个测量颗粒。

图2。颗粒的粒度分布五个测量颗粒。图片来源:Bettersize Instruments Ltd.

表格1。D10,D50和D90的比较颗粒和相应重复性的五个测量值。资料来源:Bettersize Instruments Ltd.

样本 D10(µm) D50(µm) D90(µm)
颗粒1-1 75.18 146.62 70.7
颗粒1-2 75.99 148.42 73.6
颗粒1-3 76.12 148.92 74.2
颗粒1-4 75.48 148.12 73.2
颗粒1-5 76.38 149.12 74.2
可重复性 0.65% 0.67% 0.53%

结论

使用三种形式的氧化铝,特别是粉末,浆料和颗粒。更好的设备st。通过这些样品中最困难的测量结果表现出了特殊的可重复性 - 颗粒样品。

总之,从可重复性和准确性的角度来看,Bettersizer ST可以成为产品质量控制的宝贵合作伙伴。

参考

Deb Shechter(2015年9月8日)在陶瓷行业的粒度减少和分布。可用网址:https://www.beei.com/blog/particle-size-reduction-distribution-in-theceramics-indusry

此信息已从Bettersize Instruments Ltd提供的材料中采购,审查和调整。欧洲杯足球竞彩

有关此消息来源的更多信息,请访问Bettersize Instruments Ltd.

引用

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    Bettersize Instruments Ltd ..(2021年10月26日)。通过激光衍射分析陶瓷粉末粒径分布。azom。于2022年4月10日从//www.wireless-io.com/article.aspx?articleId=20865检索。

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    更好的仪器有限公司。“通过激光衍射分析陶瓷粉末粒度分布”。azom。2022年4月10日。

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    更好的仪器有限公司。“通过激光衍射分析陶瓷粉末粒度分布”。azom。//www.wireless-io.com/article.aspx?articleId=20865。(2022年4月10日访问)。

  • 哈佛大学

    Bettersize Instruments Ltd .. 2021。通过激光衍射分析陶瓷粉末粒径分布。Azom,2022年4月10日,https://www.wireless-io.com/article.aspx?articleId=20865。

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