RU2756288C1 - Способ определения смачиваемости порошковых материалов - Google Patents

Способ определения смачиваемости порошковых материалов Download PDF

Info

Publication number
RU2756288C1
RU2756288C1 RU2020141699A RU2020141699A RU2756288C1 RU 2756288 C1 RU2756288 C1 RU 2756288C1 RU 2020141699 A RU2020141699 A RU 2020141699A RU 2020141699 A RU2020141699 A RU 2020141699A RU 2756288 C1 RU2756288 C1 RU 2756288C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
briquette
powder
wettability
drop
liquid
Prior art date
Application number
RU2020141699A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Константинович Кривонос
Александр Федорович Ильющенко
Евгений Евгеньевич Петюшик
Дмитрий Игнатьевич Сарока
Владислав Викторович Семашко
Василий Михайлович Булойчик
Original Assignee
Государственное Научно-Производственное Объединение Порошковой Металлургии
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное Научно-Производственное Объединение Порошковой Металлургии filed Critical Государственное Научно-Производственное Объединение Порошковой Металлургии
Priority to RU2020141699A priority Critical patent/RU2756288C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2756288C1 publication Critical patent/RU2756288C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N13/00Investigating surface or boundary effects, e.g. wetting power; Investigating diffusion effects; Analysing materials by determining surface, boundary, or diffusion effects

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Length Measuring Devices With Unspecified Measuring Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области исследования характеристик порошковых материалов, в частности определения их смачиваемости. Способ определения смачиваемости порошковых материалов включает нахождение краевого угла капли жидкости, помещенной на брикет спрессованного порошка, при этом порошковый материал прессуют в брикет с минимальной шириной не менее кратного удвоенного диаметра капли жидкости до относительной плотности брикета не менее 0,92, одну или несколько капель одной или нескольких жидкостей помещают на торцевую поверхность брикета с высоты (h) 0,005-0,01 м, краевой угол измеряют методом анализа последовательных изображений фотосъемки, выполненных с частотой 10 кадров в секунду, измеряют краевой угол (θc) на кадре, полученном через одну секунду после касания каплей поверхности брикета. Техническим результатом является возможность измерить смачиваемость порошковых материалов жидкофазными компонентами с учетом их вязкости при одинаковой шероховатости поверхности и структуре пористости брикета, а также проведение измерений для нескольких типов жидкостей в одинаковых условиях. 3 з.п. ф-лы, 3 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к области исследования характеристик порошковых материалов, в частности определения их смачиваемости. Смачивание порошков наряду с пылеулавливанием, пылеподавлением, пропиткой и др. оказывает существенное влияние на процессы смешивания порошковых компонентов в жидкофазном связующем.
Известен [Справочник по пыле- и золоулавливанию. М.И. Биргер [и др.] Под общ. ред. А.А. Русанова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1983. - 312 с.] способ пленочной флотации для определения смачиваемости частиц порошковых материалов. Способ предполагает высыпание частиц исследуемого порошкового материала на поверхность дистиллированной воды, находящейся в цилиндрическом сосуде, который вращается со скоростью 2 об/мин. При этом скорость высыпания порошка должна составлять 1 г за 2±0,1 мин, а расстояние между срезом отверстия для выпуска порошка и поверхностью воды - 3-4 мм. Смачиваемость порошка оценивают на основании измеренного отношения масс погрузившегося в воду порошка к общей массе навески, высыпанной на поверхность воды.
Недостатками способа являются его ограниченность по применению лишь для определенных соотношений свойств жидкостей и порошков, предполагающих способность частиц порошка преодолевать поверхностное натяжение жидкости под действием силы их тяжести с учетом размеров частиц; невозможность получения количественной характеристики смачивания порошкового материала (по результатам измерения порошки классифицируют на плохо смачиваемые (от до 30%), средне смачиваемые (от 30 до 80%) и хорошо смачиваемые (от 80 до 100%)); невысокая точность и, соответственно, необходимость многократных повторений измерений (до 8) с вычислением среднего арифметического.
Известен [Зимон, А.Д. Адгезия жидкости и смачивание. А.Д. Зимон. М.: «Химия», 1974. - 416 с., с 65-71] способ определения смачиваемости посредством измерения краевого угла, образуемого каплей жидкости, помещенной на брикетированный порошок. При этом расчет краевого угла производят с учетом капиллярной постоянной, пористости брикетированного порошка, плотности жидкости и высоты капли по формуле
Figure 00000001
где В=ρlg/2σжг - капиллярная постоянная,
ε - пористость брикета,
h - высота капли,
ρl - плотность жидкости.
К недостаткам способа относятся необходимость учета большого количества измеряемых характеристик и констант, что приводит к погрешностям в определении смачиваемости и невозможность его использования для брикетированных порошков с открытой пористостью (помещенная на поверхность брикета капля со временем просачивается через поровые пространства).
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявленному является способ определения смачиваемости порошковых материалов, заключающийся в нахождении величины краевого угла капли, помещенной на брикет спрессованного порошкового материала [Патент RU 2457461 С1, Прототип]. Способ позволяет измерять смачиваемость порошковых материалов с размером частиц не более 100 мкм. Для брикетирования порошок прессуется под давлением не менее 400 МПа в матрице цилиндрической формы высотой не более 0,1 Dk (где Dk - диаметр капли) и диаметром не более 2Dk.
В предлагаемом способе каплю помещают на спрессованный брикет, размещенный непосредственно в матрице (ввиду существующей вероятности его разрушения при перемещении из-за малой высоты брикета), со скоростью не более 1 см/с и посредством видеосъемки измеряют краевой угол через 0,2-6 с после помещения капли на брикет.
Недостатками предлагаемого способа являются:
сложность реализации, заключающаяся в необходимости проведения измерений смачиваемости на брикете, размещенном непосредственно в матрице для прессования;
невозможность проведения сравнительного анализа смачиваемости для различных жидкостей при относительно одинаковых условиях (шероховатость поверхности, значение и структура пористости брикетированного порошкового материала) на поверхности одного брикета;
отсутствие учета открытой пористости брикетированного порошкового материала на проводимые измерения смачивания, которая будет присутствовать при установленном значении общей пористости
Figure 00000002
(открытая пористость практически отсутствует при общей пористости ε≤7-8% [4, с. 12]) и способствовать впитываемости капли внутрь брикета;
высокая затратность этапа подготовки порошковых материалов, так как установленное минимальное пороговое значение давления для брикетирования (не менее 400 МПа) некоторых порошковых материалов (например, порошки алюминия, аммониевой соли хлорной кислоты и т.д.) является избыточным для получения требуемого значения пористости;
невозможность проведения измерений смачиваемости для порошковых материалов с размерами частиц более 100 мкм;
необходимость проведения дополнительных исследований для высоковязких жидкостей (например, полимерные материалы) и определения момента отрыва капли от крайней нижней точки выпускного устройства емкости с жидкостью, для установления соответствующей высоты, при которой обеспечивается требуемая скорость (не более 1 см/с) ее помещения на брикет.
Задачей изобретения является разработка недорогого в подготовке и простого в реализации способа определения смачивания порошковых материалов, при подготовке которых учитываются их физико-химические свойства, обеспечивающего проведение измерений для нескольких жидкостей в одинаковых условиях, исключающего влияние открытой пористости на проводимые исследования смачиваемости и учитывающего вязкость исследуемой жидкости при установлении высоты нанесения ее капли на поверхность спрессованного порошкового материала.
Задача изобретения решена тем, что предложен способ определения смачиваемости порошковых материалов, заключающийся в нахождении краевого угла капли жидкости, помещенной на брикет спрессованного порошка. При этом порошковый материал прессуют в брикет с минимальной шириной не менее, кратного удвоенного диаметра капли жидкости, до относительной плотности брикета не менее 0,92, одну или несколько капель, одной или нескольких жидкостей помещают на торцевую поверхность брикета с высоты (h) 0,005-0,01 м, краевой угол измеряют методом анализа последовательных изображений фотосъемки, выполненных с частотой 10 кадров в секунду, измеряют краевой угол (θc) на кадре, полученном через одну секунду после касания каплей поверхности брикета.
Технический результат достигается измерением краевого угла капли, помещенной на поверхность спрессованного в брикет порошкового материала. При этом давление для прессования порошковых материалов выбирается с учетом необходимости получения относительной плотности брикета не ниже 0,92. При такой относительной плотности исключается наличие в структуре спрессованного порошкового материала открытой пористости и, соответственно, протекание исследуемой жидкости в брикет [Пористые проницаемые материалы: Справ изд. / Под ред. Белова С.В. - М.: Металлургия, 1985. - 335 с.].
При исследовании смачивания выбранного порошкового материала несколькими различными жидкостями измерения осуществляют на поверхности одного спрессованного брикета. Это позволяет избежать возможных отклонений, связанных с различием структуры оставшейся тупиковой пористости и шероховатости поверхности брикета.
Размеры брикета определяют с учетом числа размещаемых на его поверхности капель жидкости и планируемого числа последующих срезов или изломов.
Диаметр брикета определяют с учетом возможного полного растекания капли при касании его поверхности, который составляет не менее удвоенного диаметра капли. При исследовании смачиваемости порошкового материала несколькими жидкостями диаметр брикета пропорционально увеличивают с учетом числа исследуемых жидкостей. Такой подход исключает соприкосновение капель различных жидкостей друг с другом, что обеспечивает чистоту эксперимента.
Каплю исследуемой жидкости помещают на торцевую поверхность спрессованного брикета с высоты 0,005-0,01 м. Это расстояние способствует отрыву капли от нижней части выпускного устройства, ее размещению на поверхности без дробления (разбрызгивания) и с наименьшими колебаниями, которые затухают в течение 1 с после касания. С возрастанием вязкости жидкости увеличивается путь, проходимый каплей от нижней части выпускного устройства до полного ее отрыва. Экспериментально установлены минимальные расстояния, с которых обеспечивается полный отрыв капли для жидкостей с различной вязкостью. Значения этих расстояний составляют для жидкости с вязкостью от 10-2 до 1 Па⋅с с 0,008-0,0014 м, а свыше 1 Па⋅с - 0,018-0,024 м. При таких расстояниях капля после полного отрыва проходит путь до поверхности брикета 0,005-0,01 м.
Измерение краевого угла (θc) проводят после полного затухания колебания капли, что составляет 0,6-0,95 с с момента ее касания поверхности брикета. В течение этого времени жидкость не успевает впитаться внутрь брикета при наличии тупиковой пористости, свойственной прессованному порошковому материалу с относительной плотностью выше 0,92.
Частным случаем исполнения является способ, в котором (например, для высоковязких жидкостей) высота нанесения капли устанавливается в зависимости от их вязкости и составляет для жидкости с вязкостью от 10-2 до 1 Па⋅с 0,008-0,0014 м, а свыше 1 Па⋅с - 0,018-0,024 м.
Частным случаем исполнения является способ, в котором капли исследуемых жидкостей наносят на одну и ту же поверхность брикета со сдвигом, исключающим их взаимное соприкосновение.
Частным случаем исполнения является способ, в котором порошковый материал прессуют в брикет в форме таблетки с высотой, не превышающей диаметр таблетки.
В целях обеспечения однородной структуры прессованного порошкового материала высота брикета не должна превышать его диаметр. Это позволяет проводить измерения смачиваемости поверхности на любых срезах или изломах брикета при относительно одинаковой структуре пористости и характеристиках проницаемости. При увеличении высоты брикета возможно возникновение в середине брикета неоднородных структур, что искажает достоверность измерений проведенных по срезу брикета.
Изобретение поясняется чертежами. На фиг.1. показана схема измерения смачиваемости различными жидкостями (где 1 - жидкость 1, 2 - жидкость 2, 3 - жидкость 3) порошковых материалов, спрессованных в брикет (4), нижняя часть выпускного устройства (5), h - высота размещения нижней части выпускного устройства, θc - краевой угол. На фиг.2 изображены результаты исследования смачиваемости порошковых материалов. На фиг.3. показан порядок выбора высоты нанесения капли при различной вязкости жидкости более: а) при вязкости жидкости до 10-2 Па⋅с; б) при вязкости жидкости от 10-2 до 1 Па⋅с; в) при вязкости жидкости свыше 1 Па⋅с.
Пример. В соответствии с предлагаемым способом из порошков аммониевой соли хлорной кислоты и сферического алюминия прессовали брикеты в форме таблетки со следующими линейными размерами: диаметр - 30 мм; высота - 12 мм. Фракционный состав порошков, давление прессования и полученная относительная плотность приведены в таблице 1.
Figure 00000003
Для исследования смачивания порошковых материалов рассматривали воду и полиэфирные смолы ПН 609М21 и ПДА800У, с вязкостью (при 20°С) 10-3, 0,528 и 2,8 Па⋅с, соответственно. Капли исследуемых жидкостей последовательно наносили на поверхность брикета со сдвигом, исключающим их взаимное соприкосновение, с высоты, установленной с учетом вязкости выбранных жидкостей (0,005, 0,01 и 0,018 м соответственно).
Краевой угол измеряли методом анализа последовательных изображений фотосъемки, выполненных с частотой 10 кадров в секунду. Измерение краевого угла (θc) проводили на кадре, полученном через одну секунду после касания каплей поверхности таблетки. Обработку полученных видеоизображений выполняли с использованием векторного графического редактора пакета Microsoft Office. Результаты измерения представлены на Фиг. 2.
Полученные результаты смачивания порошка алюминия проверяли измерением краевого угла при нанесении капель исследуемой жидкости на алюминиевую пластину, полученную из компактного металла. Результаты измерения соответствуют полученным значениям для порошка алюминия (Фиг. 2), что свидетельствует о достоверности предлагаемого способа.
Таким образом, как видно из приведенного примера, предлагаемый способ позволяет измерить смачиваемость всех типов порошковых материалов жидкофазными компонентами с учетом их вязкости при относительно одинаковой шероховатости поверхности и структуре пористости брикета, и обеспечена возможность проведение измерений для нескольких типов жидкостей в одинаковых условиях.

Claims (4)

1. Способ определения смачиваемости порошковых материалов, заключающийся в нахождении краевого угла капли жидкости, помещенной на брикет спрессованного порошка, отличающийся тем, что порошковый материал прессуют в брикет с минимальной шириной не менее кратного удвоенного диаметра капли жидкости до относительной плотности брикета не менее 0,92, одну или несколько капель одной или нескольких жидкостей помещают на торцевую поверхность брикета с высоты (h) 0,005-0,01 м, краевой угол измеряют методом анализа последовательных изображений фотосъемки, выполненных с частотой 10 кадров в секунду, измеряют краевой угол (θc) на кадре, полученном через одну секунду после касания каплей поверхности брикета.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что высота нанесения капли для жидкости с вязкостью устанавливается от 10-2 до 1 Па⋅с 0,008-0,0014 м, а свыше 1 Па⋅с - 0,018-0,024 м.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что капли исследуемых жидкостей наносят на одну и ту же поверхность брикета со сдвигом, исключающим их взаимное соприкосновение.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что порошковый материал прессуют в брикет в форме таблетки с высотой, не превышающей диаметр таблетки.
RU2020141699A 2020-12-16 2020-12-16 Способ определения смачиваемости порошковых материалов RU2756288C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020141699A RU2756288C1 (ru) 2020-12-16 2020-12-16 Способ определения смачиваемости порошковых материалов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020141699A RU2756288C1 (ru) 2020-12-16 2020-12-16 Способ определения смачиваемости порошковых материалов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2756288C1 true RU2756288C1 (ru) 2021-09-29

Family

ID=78000169

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020141699A RU2756288C1 (ru) 2020-12-16 2020-12-16 Способ определения смачиваемости порошковых материалов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2756288C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006162352A (ja) * 2004-12-03 2006-06-22 Ricoh Co Ltd 粉体の接触角測定方法、該粉体の表面自由エネルギー求出方法、該粉体の検査方法及び粉体
CN102353620A (zh) * 2011-06-21 2012-02-15 吉林大学 测定高温润湿性装置及方法
CN102866084A (zh) * 2011-07-08 2013-01-09 北京化学试剂研究所 一种锂或锂离子电池电解液对电池材料浸润性的测量方法
RU2522805C1 (ru) * 2013-02-18 2014-07-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" (ФГБОУ ВПО ТГУ) Способ определения смачиваемости мелкодисперсных порошков
CA2948362C (en) * 2014-05-07 2018-09-18 Ingrain, Inc. Method and system for spatially resolved wettability determination

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006162352A (ja) * 2004-12-03 2006-06-22 Ricoh Co Ltd 粉体の接触角測定方法、該粉体の表面自由エネルギー求出方法、該粉体の検査方法及び粉体
CN102353620A (zh) * 2011-06-21 2012-02-15 吉林大学 测定高温润湿性装置及方法
CN102866084A (zh) * 2011-07-08 2013-01-09 北京化学试剂研究所 一种锂或锂离子电池电解液对电池材料浸润性的测量方法
RU2522805C1 (ru) * 2013-02-18 2014-07-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" (ФГБОУ ВПО ТГУ) Способ определения смачиваемости мелкодисперсных порошков
CA2948362C (en) * 2014-05-07 2018-09-18 Ingrain, Inc. Method and system for spatially resolved wettability determination

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Ouriemi et al. Determination of the critical Shields number for particle erosion in laminar flow
Samadani et al. Angle of repose and segregation in cohesive granular matter
Gribble et al. Porometry, porosimetry, image analysis and void network modelling in the study of the pore-level properties of filters
Jena et al. Advances in pore structure evaluation by porometry
Diggins et al. The wetting of angular quartz particles: capillary pressure and contact angles
RU2408867C1 (ru) Способ определения параметров жидкости в пористой среде
Castellanos et al. The Sevilla powder tester: a tool for characterizing the physical properties of fine cohesive powders at very small consolidations
Lopez et al. Rising bubbles in yield stress materials
Gans et al. Cohesion-controlled granular material
CN112378818B (zh) 一种页岩储层润湿性评价方法及装置
Han et al. Measuring the porosity and compressibility of liquid-suspended porous particles using ultrasound
Nishiyama et al. Does the reactive surface area of sandstone depend on water saturation?—The role of reactive-transport in water film
RU2756288C1 (ru) Способ определения смачиваемости порошковых материалов
CN112557259A (zh) 地层水环境下岩石润湿性测量装置及方法
Mirzaagha et al. The rising motion of spheres in structured fluids with yield stress
Dang-Vu et al. Impact of roughness on hydrophobicity of particles measured by the Washburn method
RU2457464C1 (ru) Способ определения смачиваемости порошковых материалов
ALBERS Main drying and wetting curves of soils: On measurements, prediction and influence on wave propagation
US4196614A (en) Process and device for quantitative analysis of cement and water content in fresh concrete
Marjamäki et al. Effect of impaction plate roughness and porosity on collection efficiency
JP2006162352A (ja) 粉体の接触角測定方法、該粉体の表面自由エネルギー求出方法、該粉体の検査方法及び粉体
Ouriemi et al. Experimental study of the effect of surface-absorbed hydrophobic particles on the Landau-Levich law
Carlos Ramírez‐Flores et al. Analyzing capillary‐rise method settings for contact‐angle determination of granular media §
KR20180029013A (ko) 섬유의 접촉각 측정방법
JP7371355B2 (ja) 固体物質の凝集エネルギー密度の測定方法