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筒体在回转的过程中,研磨体也有滑落现象,在滑落过程中给物料以研磨作用,为了有效利用研磨作用,对物料粒度较大的一般20目磨细时候,把磨体筒体用隔仓板分隔为二段,即成为双仓,物料进入仓时候被钢球击碎,物料进入第二仓时候,钢段对物料进行研磨,磨细合格的物料从出料端空心轴排出,对进料颗粒小的物料进行磨细时,如砂二号矿渣,粗粉煤灰,磨机筒体可不设隔板,成为一个单仓筒磨,研磨体也可以用钢段。

磨珠的大小决定了磨珠和材料之间的接触点的数量。相同体积的小尺寸磨珠接触点越多,理论研磨效率越高,但这不是的。当研磨具有相对大的初始颗粒的材料时,例如100微米的浆料,较小的珠子可能没有用,因为珠子的脉冲不能达到足够的研磨和分散的能量,并且应该使用较大的珠子。对于相同的材料,磨损率与研磨介质的表面光洁度成正比,因此要求研磨介质的表面光滑以减少磨损率。当研磨和研磨材料时,磨珠也会有一定程度的磨损,磨珠材料与浆料混合难以分离,影响产品质量,所以一般来说,磨珠表面越光滑越好。

纳米颗粒制备常用的方法是纳米砂磨机,它是大量制备纳米晶粉末的较经济的方法,不少科学研究表明,属、端际固溶体和金属间化合物可以通过纳米砂磨机制成纳米颗粒,颗粒尺寸决定于球磨条件和材料成分。由于所制备的产品粒度很细,故研磨介质的直径也很小,如采用1mm的介质磨球,可产生l-2um的超细颗粒,用回转磨则可制备粒度为0.2-1um的Al2O3超微颗粒。又如Ti-10%Cu(原子比)经纳米砂磨机合金化后形成6-8nm的颗粒,由于Cu在晶界的偏析,阻碍了颗粒成长,使得该纳米晶粒非常稳定。除球磨机跟纳米砂磨机外,还有其他磨冲机也可用于超细颗粒的制备,如胶体磨、气流磨等。

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