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基于阿基米德浮力原理的零速插值法測(cè)定顆粒密度

  發(fā)布時(shí)間:2021/3/29 點(diǎn)擊量:1338

基于阿基米德浮力原理的零速插值法測(cè)定顆粒密度

密度是對(duì)特定體積內(nèi)的質(zhì)量的度量,密度等于物體的質(zhì)量除以體積,可以用符號(hào)ρ表示,ρ=m/V

對(duì)于粉體顆粒來(lái)說(shuō),上述公式中對(duì)應(yīng)的V有三種:

  • 真體積Vt:無(wú)任何空隙的體積(顆粒本身體積)
  • 粒體積Vg:無(wú)顆粒間空隙體積(內(nèi)空隙+顆粒本身體積)
  • 堆積體積V:顆粒間空隙+內(nèi)空隙+顆粒本身體積分別對(duì)應(yīng)的密度也有三種:
  • 真密度
  • 粒密度
  • 堆積密度

本文討論的密度為粒密度,(當(dāng)顆粒本身不含內(nèi)空隙時(shí),粒密度=真密度)

 

原理

阿基米德浮力原理指出,浸在液體中的顆粒所受的浮力等于該顆粒所排開(kāi)的液體的重量。顆粒在液體中的狀態(tài)取決于顆粒自身的重力FG和顆粒所受浮力FA

 

  • 當(dāng)FGFA時(shí),顆粒下沉
  • 當(dāng)FGFA時(shí),顆粒上浮
  • 當(dāng)FGFA時(shí),顆粒懸浮在液體中,此時(shí)我們可以得到等式(1):

 

   FG=P·V·g=FA=L·V             等式(1

 等式中,ρP為顆粒密度,V為顆粒體積,g為重力加速度,ρL為液體密度

 

顯然,要等式成立,即顆粒懸浮在液體中,顆粒的密度必須和液體的密度相等(ρP-ρL = 0)。需要注意的是,此等式成立和顆粒的尺寸、形狀以及液體的動(dòng)態(tài)粘度無(wú)關(guān)。但是,如果是在多組分分散體系中,只有當(dāng)所有顆粒密度相同時(shí),才能所有顆粒都懸浮在液體中。式(1)和上述考慮同樣適用于離心力場(chǎng)中分散的粒子,但是其中g必須用離心力加速度a代替:

   等式(2

 

等式中轉(zhuǎn)子的角速度ω為轉(zhuǎn)子的角速度,x為離子的離心半徑,n為轉(zhuǎn)子的轉(zhuǎn)速

 

根據(jù)等式(1)和等式(2),顆粒分散在不同密度的液態(tài)連續(xù)相時(shí),顆粒的遷移方向會(huì)有所不同,當(dāng)顆粒密度大于連續(xù)相密度時(shí)顆粒下沉,當(dāng)顆粒密度小于連續(xù)相密度時(shí)顆粒上浮,當(dāng)二者相等時(shí)顆粒懸浮。遷移的動(dòng)力可以是重力場(chǎng)和離心力場(chǎng)。因此,任何可以檢測(cè)顆粒遷移的技術(shù)都可以采用,例如:

 

1.  檢測(cè)適當(dāng)界面位置的濃度變化,例如半月彎下方位置(分散體系和空氣的界面) 或樣品管底部的上方位置??梢灾苯訖z測(cè)濃度的變化,也可以檢測(cè)和濃度相關(guān)的信號(hào)的變化,例如:電壓、電流、透光率、X射線吸收率、電導(dǎo)率等。

 

2.  檢測(cè)分散體系中顆粒的遷移速度值,或與之直接相關(guān)的測(cè)量值

考慮到溫度變化對(duì)濃度的影響,采用的儀器必須具有溫度設(shè)置和控制的功能建議采用多通道的儀器,可以增加樣品測(cè)試數(shù)量,同時(shí)可以樣品在同一條件下測(cè)量。對(duì)于納米顆粒和高粘度的連續(xù)相,因?yàn)轭w粒遷移速度和方向不易觀測(cè),建議采用離心力場(chǎng)加速試驗(yàn)。

 

制備樣品

 

1.  選擇分散介質(zhì)

選擇適當(dāng)?shù)娜芤鹤鳛檫B續(xù)相,應(yīng)該準(zhǔn)備密度不同但能覆蓋預(yù)期顆粒密度范圍的溶液??梢詮臐饪s的溶液開(kāi)始,不斷稀釋?zhuān)敝寥芤好芏刃∮陬w粒密度。為測(cè)量的性,應(yīng)制備一系列列58種不同密度的溶液,其中中值密度為預(yù)期顆粒密度。下圖展示了兩種典型的溶液:

 

2.  分散

按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),將顆粒均勻分散到連續(xù)相中。采用溫和的分散程序即可,因?yàn)榕c顆粒的團(tuán)聚、絮凝等都不會(huì)干擾密度測(cè)量。另一方面,所有的粒子都必須浸濕,以避免由于測(cè)試液體中殘留的氣泡粘附而導(dǎo)致密度偏小。

 

測(cè)量

將顆粒分散到5~8種測(cè)試液體后,將其裝入樣品管,并對(duì)樣品預(yù)處理,使其達(dá)到相同的測(cè)試條件,例如溫度等。然后對(duì)樣品進(jìn)行測(cè)試(濃度變化、遷移速度等)

數(shù)據(jù)分析

對(duì)測(cè)量中得到的表征顆粒遷移的定量結(jié)果與各自對(duì)應(yīng)的連續(xù)相密度進(jìn)行線性或非線性擬合。

 

 

舉例

一、

1.   1.1μmpolystyrene(聚苯乙烯)顆粒按(0.03%m/m)分別分散至五種不同濃度的蔗糖溶液(0.4%,1.8%,3.16%5.20%,6%28.9% m/m)中。

2.   LUM公司的LUMiFuge分散體穩(wěn)定性分析儀的界面追蹤功能(front tracking analysis)測(cè)量分離速度,離心轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速4000rpm,溫度11.5

3.   下圖是將分離速度和連續(xù)相密度進(jìn)行非線性回歸后擬合的曲線,V=0時(shí)可以得出顆粒的密度。

 

 

二、

1.    15μm、20μm、30μm、40μm 四種不同尺寸PMMA(聚甲基丙烯酸甲酯)顆粒,分別分散到5種不同濃度的polytungstate(聚鎢酸鹽)溶液中,制備4組樣品

2.    LUM公司的LUMiReader分散體穩(wěn)定性分析儀測(cè)量顆粒遷移速度,光源波長(zhǎng)870納米,溫度30

3.    下圖是四組樣品分別將顆粒遷移速度與對(duì)應(yīng)連續(xù)相粘度的乘積和連續(xù)相密度非線性回歸擬合后的曲線。

 

 

 

由上圖可以看出,顆粒的密度和顆粒的尺寸無(wú)關(guān)。

 

 

 

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