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球形粉体传统物理法制备技术及特点
球形粉体传统物理法制备技术主要包括机械整形法、喷雾干燥法等。1、机械整形法机械整形法主要是通过机械作用产生的碰撞、摩擦和剪切等一系列作用力对颗粒进行塑性变形以及颗粒吸附,持续加工后,颗粒变得更加密实,颗粒上尖锐的棱角在冲击力的作用下受到不断研磨逐渐变得光滑圆整。机械整形法通过高速冲击式磨机、介质搅拌磨等粉碎设备制备相应的微细粉体材料,再结合干法和湿法研磨,制备出粒度较细、粒度分布较窄、具有一定球化率的粉体材料。机械整形法在天然石墨、人造石墨和水泥颗粒等球化整形处理领域应用较为广泛,也适合脆性金属或合金粉体的破碎制粉。
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高纯超细氧化铝粉体制备技术及高端应用领域
高纯超细氧化铝粉体一般指代纯度在4N(99.99%)及以上、颗粒直径(D50)≤1.0µm的氧化铝粉体。氧化铝粉体超细微化后,其表面电子结构和晶体结构都发生了变化,产生了宏观物体所不具有的表面效应、小尺寸效应、量子效应和宏观量子隧道效应、集成电路芯片、航空光源器件等方面得到了广泛的应用。大规模工业生产的高纯超细氧化铝粉体多出自美、日、欧等国大型国际企业。目前,日本已形成以住友化学工业公司、昭和电工公司、昭和轻金属、新日本化学工业、日本轻金属公司、日立化学、大明化学等为核心的高端氧化铝粉体生产企业和以三菱、索尼、松下等为核心的下游应用企业。
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多种陶瓷粉体大赏!你都知道哪些?
先进陶瓷具有优异的力学、声、光、热、电、生物等特性,在航空航天、电子信息、生物医药、高端装备制造等高端科技领域随处可见。其种类繁多,不同成分的陶瓷各具特色,例如氧化铝陶瓷的抗氧化性、氮化硅陶瓷的高强度及耐电腐蚀性、氧化锆陶瓷的高韧性及生物相容性等等。
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粉体的流动性如何影响压缩性?
粉体的流动性与其压缩性之间存在密切的相互作用,这种关系主要通过颗粒间的相互作用力、堆积结构和变形机制体现。以下是流动性影响压缩性的关键机制及影响因素的分析:
粉末处理流程中的关键技术

粉体制造过程流程图
1)粉体处理
为了将粉体原料准确无误地输送到所需位置,需要从储存粉体的储罐开始,配备用于定量供应的装备,以及将粉体从供应点运输到使用场所的输送设备等。由于粉体容易飞散,通常会装入袋子等容器中,因此在某些情况下还需要进行拆袋操作。在这些操作过程中,粉体可能会在管道内发生凝聚导致堵塞,因此相应的防堵塞技术也十分重要。在粉体处理领域,不仅开发了这些单独的要素技术,还包括实现顺畅操作所需的各种配套技术,涵盖了广泛的研发方向。
2)破碎·粉碎
破碎和粉碎装备用于将固体破碎成粉末。实现这一过程所采用的力量形式包括压缩(挤压)、剪切(切割)、冲击(敲击)以及研磨(摩擦),这些作用可以单独使用,也可以通过多种方式组合起来共同发挥作用。
粉碎装备通常根据所生产粉末的粒径进行分类:粗粉粉碎的粒径范围为10厘米级别;中粉粉碎的粒径范围为毫米级别;微粉粉碎的粒径要求在100微米以下;超微粉粉碎的粒径则需达到10微米以下。
根据操作介质的不同,这类装备还可分为干式粉碎(在气体环境中进行)和湿式粉碎(在液体环境中进行)。此外,将已经凝聚成块状的粉末颗粒重新分散成单个颗粒的过程被称为解聚。
3)分级、筛选、过滤
分级、选别和筛分操作都是从整个粉体中分离出具有所需特性的粉体(如粒径、密度、磁性等)的过程。分级是指根据这些特性将粉体分成多个等级的操作,通常依据粒径来进行分级。粒径分级的方法包括利用流体力学的干法以及使用筛子的湿法;每种方法又可分为在气体中进行的干式工艺和在液体中进行的湿式工艺。选别操作(或称分离/杂质去除操作)则用于将具有不同特性的两种粉体分离,例如高密度粉与低密度粉的分离,或者磁性物质与非磁性物质的分离,目的是回收所需物质或去除不需要的外来物质。
4)集尘
集尘是一种在不将悬浮在气体中的粉尘排出到外部环境的情况下,对其进行分离和回收的操作方法。其原理是通过使粉尘颗粒在气体中的运动方式与气体本身的运动方式不同来实现分离。分离过程可以利用多种因素:作用于粉尘颗粒上的加速度(如重力加速度、离心加速度)、颗粒自身的惯性力、颗粒在气体中的扩散运动,以及颗粒所受到的静电力等。这些分离机制往往与颗粒直径有关,因此,在集尘设备中,根据所采用的分离原理不同,颗粒直径与集尘性能之间的关系也会有所差异。
5)结晶、乳化、溶解
当溶解在液体中的溶质浓度超过该液体中的饱和溶解度时,无法完全溶解的部分会以微小颗粒的形式析出。这种在液体中生成颗粒的过程称为结晶(晶析)。另外,在像水和油这样无法相互溶解的溶液中,如果其中一种液体以微粒状态分散在另一种液体中,这种现象称为乳液,而生成乳液的过程则称为乳化。与结晶相反,溶质溶解在液体中的过程则称为溶解。
6)混合、搅拌、分散
当使用不同种类的粉末颗粒进行混合时,通常要求这些颗粒能够均匀地混合在一起。粉末混合的原理包括对流混合、扩散混合和剪切混合。具体的混合方法有多种,例如通过旋转容器本身来实现混合;或者在容器固定不动的情况下,利用机械手段对内部粉末进行搅拌;还有通过从容器底部通入气流来使粉末流动从而实现混合。此外,在将粉末分散到气体或液体等流体中的过程中,防止粉末凝聚并使其在流体中均匀分布的技术尤为重要。为了促进这种混合与分散过程,人们经常采用搅拌粉末层或含有颗粒的流体的方法。
7)湿式处理
从液体中分离所含颗粒、调节颗粒浓度等一系列技术被称为湿法处理。湿法处理包括利用金网、膜等过滤材料分离液体中颗粒的过滤技术,以及为进一步降低过滤后颗粒物质中的液体含量而采用的压榨或脱水技术。在不使用过滤材料的方法中,还有利用颗粒物质与流体不同的物理性质(如沉降速度)将其分离成浓缩部分和稀释部分的浓缩与固液分离技术。此外,由于液体中产生气泡可能会引发各种问题,因此去除气泡的脱泡技术也同样至关重要。
8)微纳气泡
与上述的脱泡技术相反,另一种技术则是通过在液体中主动生成极微小的气泡(称为“细气泡”),利用这些气泡的独特功能(如生物活性化、清洁或杀菌等)来为各种产业带来价值。细气泡在许多领域都受到了广泛关注,包括水处理、农业、食品加工,以及液晶和半导体等功能性材料领域。
9)干燥·冷却
当将经过湿法处理的粉末在干燥状态下使用时,需要进行干燥处理。通常通过向粉末传递热量来实现干燥,而干燥技术的分类也基于这种热传递的方式。具体而言,干燥方法主要包括:利用加热气体与粉末接触进行对流传热的方式;不直接让气体接触粉末,而是通过提高粉末接触面的温度来进行传导传热的方式;以及利用高温物体发出的红外线等辐射进行辐射传热的方式。
此外,还根据实际使用条件开发出了多种复合干燥技术,例如通过降低压力使干燥在较低温度下也能进行的真空干燥技术、用于干燥冷冻状态粉末的真空冷冻干燥技术,以及利用超临界流体进行干燥的技术等。与向粉末传递热量的干燥操作相反,也有从粉末中吸收热量的冷却技术正在被研究与应用。
10)混合与捏合
混合是指在粉末周围加入液体或浆料并使其均匀分散的操作;而捏合则是在此过程中,通过湿润颗粒表面来创造高固体浓度环境的工艺。混合的机制与普通混合类似,包括利用对流、扩散和剪切作用。常见的设备类型有:旋转容器的方式、容器固定但内部装有螺旋桨或搅拌叶片进行搅拌的方式,以及不使用容器而是通过旋转滚筒之间进行混合的方式。
11)造粒、涂层及表面改性
在利用粉体时,不仅会直接使用原始的一次颗粒,还经常基于这些颗粒制造出新的颗粒进行应用。在这种情况下,会采用造粒、涂层和表面改性等技术。造粒是一种通过使粉体颗粒聚集来形成较大颗粒的技术,可分为两种类型:一种是向运动中的粉体中添加粘合剂以促进颗粒生长的自团聚造粒;另一种是对目标粉体进行压实等操作以实现造粒的强制造粒。涂层则是通过用不同物质在粉体表面形成一层来改变其表面特性的工艺。表面改性则是通过对粉体表面进行物理或化学处理来改变其性质的方法,而涂层技术也属于表面改性的范畴之一。
12)成型与锻造
将经过造粒处理的粉末调整成所需的形状这一过程被称为“成形”。成形方法有多种,包括:通过加压使粉末成型的压制成形法;将粉末与液体混合制成浆状,然后注入用石膏制成的模具中,待液体被石膏吸收后干燥,从而形成所需形状的铸造成形法;将浆状物质以薄层形式连续浇铸的带状成形法;利用带有特定形状模具的圆柱体进行挤压成型的挤出成形法;以及利用高速高压将材料注入模具中成型的注塑成形法。此外,在制药领域,用于制造药片的压制成形过程被称为“压片”。
13)层压加工技术
层叠加工技术是一种通过浆料涂层或气体中微粒沉积等方式在粉末层上形成薄膜的操作方法,它在实现粉末材料功能并将其应用于实际部件方面具有重要意义。例如,三维打印机通过将原始形状数据化为薄板集合体的形式,利用粉末、纸张等材料进行二维加工来再现三维结构,这也属于层叠加工技术的应用实例之一。
14)烧制/焚烧
在粉体集合体中,为了实现化学反应或烧结等目的而进行高温加热处理的过程称为烧成。在进行烧成时,需要根据具体对象调整温度、压力、气氛和时间等条件。烧成的加热方法包括利用燃料燃烧产生的热量进行加热,以及利用电炉等电能进行加热;当需要精确控制温度时,通常会选择电加热方式。与烧成类似但同样采用高温处理的还有焚烧技术,该技术通过高温燃烧碳基燃料或废弃物来利用所产生的热量,同时还有助于减少固体废弃物的体积。
15)包装、灌装、计量
由于粉体容易飞散等特性,与其储存和管理相关的技术也显得尤为重要。在将所需量的粉体集中包装的技术、能够高效将粉体填充到目标容器中的技术,以及用于精确控制填充量的计量技术等方面,各项技术都在不断实现高性能化。
16)仪表技术
与气体或液体相比,粉体表现出更为复杂的行为特性,因此其操作过程的控制变得极为复杂,同时相关参数的测量也常常面临诸多困难。为了准确监测粉体操作过程的运行状态,并在测量各种参数的同时将其调节至最佳状态,开发结合了测量与控制功能的先进仪表技术至关重要。
此外,在测量过程中,通常需要通过抽取部分粉体来进行检测,以确保所得数据能够代表整个粉体的特性;因此,采样技术的重要性显著提升。另外,在粉体操作过程中,对工厂周围环境的监测同样十分重要,这些相关技术也在不断得到改进和发展。
17)工程学
粉末处理过程并非仅依靠上述某一项操作技术就能完成,实际应用中会采用多种不同的工艺流程。这些流程可能是基于上述的全流程,也可能是将若干操作技术组合而成的。为了将这些构成要素合理搭配,构建出一个整体性能优异的系统,工程技术至关重要。此外,除了工程技术本身的研究外,还需要将相关技术具体化为设备安装方案(即工厂建设技术),并将其扩展到整个工厂的建造过程中,从而形成一个完整的综合性系统。
18)其他
在涉及粉体操作的设备方面,仅根据之前提到的主要工艺流程来分类,显然无法涵盖所有相关设备。例如,还有许多与回收、杀菌等技术相关的设备;用于防止粉尘爆炸的防爆安全设备;用于分离过程的筛网和滤布制造技术;以及用于储存粉体的容器(如罐体、容器等);此外还包括保温、隔热或隔音装备,以及密封装备等。通过这些技术的应用,粉体工艺的应用范围将进一步扩大,同时这些技术本身也将变得更加易于使用。
2026年3月24-26日,国家会展中心(上海)将迎来2026上海国际粉体加工与处理展览会。作为粉体加工领域的重要贸易交流平台,本次展会将致力于推动国内外粉体加工设备与产品的上下游产业对接,并通过同期举办的专业论坛及配套活动,促进行业深度互动与合作,助力粉体工业及相关市场持续繁荣。
值得关注的是,本届展会将携手四大行业盛会——第18届中国国际粉末冶金及硬质合金展览会、第18届中国国际先进陶瓷展览会、2026上海国际磁性材料与应用产业链展览会,以及2026上海增材制造应用技术展览会,共同构建“五展联动”矩阵。这一创新模式将打造新材料与先进制造领域具有突破意义的资源整合平台,有效串联产业链各环节,覆盖更广泛的上下游企业,吸引多元观众群体,重塑产业生态格局,实现全产业链资源的精准对接。
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