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      11、孔連通泡沫鋁制備工藝研究

      日期:26-03-16     時間:02:48 來源: 益榮金屬

      11、孔連通泡沫鋁制備工藝研究

      (2)成型體燒結原理(蒸發—凝結原理)

      為了討論方便,取燒結系統中二個顆粒進行分析。在顆粒表面具有正的曲率半徑,根據開爾文公式,該處的蒸氣壓比平面上大一些。而剛開始燒結的二個顆粒之間的聯結處的形狀,具有二個主曲率半徑χρ其中χ是正曲率半徑,而ρ為負曲率半徑,于是開爾文式有如下形式:

      ln(ρ1/ρ0)=(fM)(/RTd)(1/ρ+1/χ)

      式中:

      M 為相對分子質量;

      d 為物料的密度; 

      f 為表面張力;

      R 為氣體常數;

      T 為溫度。

      ρ0,表示平面上的蒸氣壓,ρ1表示具有ρ、χ兩個主曲率的曲面上的蒸氣壓。出于ρ為負值,而且ρ<<χ,所以必有ρ1<ρ0。這樣,就造成顆粒表面處和頸部處的蒸氣壓差。

      下面求頸部的體積V表面積A 和表面曲率半徑ρ與 r和χ的關系式:

      r2+(χ+ρ)2=(r+ρ)2     

      展開并化簡得:

      χ2+2ρχ=2ρr

      考慮到χ很小,ρ更小,二者相乘可忽略不計,故而

      χ2=2ρrρ=χ2/2r              2)

      同樣條件下可以認為頸部圓弧長近似于1/2(π×2ρ),于是有頸部面積A為:

      A=1/2(π×2ρ)· 2πχ=π2χ3       3)

      r>>χ時可以近似地認為2h≈2ρ,于是頸部體積為:

      V=πχ2·2ρ-2/3πh2(3r-h)

      考慮到h≈ρ,并將h的立方項忽略,則有:

      V=π2χ4/2                    4)

      根據開爾文公式:

      ln(p1/p0)=(Mf)(/RTd)(1/ρ+1/χ)

      χ>>ρ時,上式變為:

      ln(p1/p0)=(Mf)(/RTd)·(1/ρ)

      利用數學公式1n(1+χ)≈χ,于是有:

      ln(p1/p0)=ln(1+△p/p0)≈△p/p0

      式中:  

      d 物料的密度;

      M 相對分子質量;

      f 表面張力;

      R 氣體常數;

      T 溫度;

      p0 平表面的蒸氣壓;

      △P 平表面和曲表面的蒸氣壓差。

      物質向頸部的凝結速度,可利用langmuir公式給出:

      m=α△P(M/2πRT)1/2             6)

      式中:

      α凝結系數,接近于1。

      凝結速度應當等于頸部體積的增加,即:

      m·A/d=dV/dt                  7)

      式中:  

      A 頸部面積;

      d 凝結下來的物質密度;

      dV/dt 體積成長速率。

      將式(3)、(4)、(5)、(6)代入式(7)可得:

      d(πx4/dt)=△P(M/2πRT)1/2·A·l/d=Mfp0/RTdρ(M/2πRT)1/2·(π2χ3)/r·l/d·χ2/r·dx=[(f2M3P02)/2pπd4R3T3·πdt

      兩邊積分,稍加整理得:

      χ/r=[(3√π)·fM3/2P02/√2R2T2d2]1/3·r-2/3·t1/3                          (8)

      (8)表明,按蒸發—凝結機理燒結時,頸部增長率x/r 與時間的1/3人方成比例,與顆粒半徑的2/3次力成反比。由于中心距不變、顆粒半徑不變,則式(8)等式右邊除t以外皆為常數,設用k表示。

      兩邊取對數可得到如下形式:

      lgx/r=lgk+1/3lgt                                                  (9)

      1gx/r作圖應得到一直線,其斜率為1/3。

      從以上原理可知,NaCl粒子在一定溫度下燒結時(燒結初期階段)粒子與粒子之間中心距不變,顆粒半徑不變。因此NaCl粒子燒結成成型體之后,整個體積不發生變化一空隙率不發生變化,粒子與粒子之間接觸穩固,連通性好,有利于制備孔隙率高、連通性好的泡沫鋁。

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