粉体孔隙度,颗粒的大小可见的孔隙体积计量显微镜孔隙度和整体密度 如将1克无孔的,即不具有内表面的粉体倒入量筒,它就要占一定的体积、即“整体”或“干”体积,由于在颗粒间有空隙,它比固态物质的真正体积大得多,“整体密度”就要比用浸在氨中测定的真正密度小得多,对于多孔的粉体,真正体积和表现体积之间的悬殊还大些,这是由于多孔固体的孔隙和毛细管所致,空隙对总体积之比,称为粉体的孔隙度,如果将装有任何一种粉体的量筒,按标准方式加以敲击,例如,在约2时的高处每2秒钟向桌上碰一次,于是筒中粉体的体积逐渐减少,并且当碰的次数相当多时,体积到达稳定值,从而孔隙度到达最低值,对于沉积碳酸钙及一些其他粉体,先按标准方法过筛后,发现敲击500次就够了。 孔隙度和整体体积在许多实际工作中都很有用,例如,孔隙度决定液体和气体通过破碎的固体速度,而整体体积显然与材料运输袋装箱时所占的空间有关,事实上,用上述敲击试验所测定的整体体积与一些曲线粉体包装体积相当密切地接近,它在工业实践中的重要性,可以这术证明,即同一化学物质的整体密度,随其制备方法及其他因素,会有出乎寻常程度的变化,一个明显的例子是沉淀的碳酸钙,它的整体密度由0.10变化到1.31,并且总是低于整块碳酸钙的真正的密度2.84克.厘米,于是,最轻的品种将需要不少于最重品种的包装体积13倍。 如果粉体是多孔的,整体密度或体积可以作为总表面,内表面和外表面一起的一种度量,但是很清楚这是一种很粗略的度量,整体体积是由:空隙的空间;颗粒内部的大小可见的孔隙的体积;小到分子大小的孔隙的体积;固态材料的体积所组成,孔隙和壁组成粉体的内表面,而空隙空间壁组成它的外表面,并且可以明白,在全部孔隙的总体积和总表面之间必须有某种联系,虽然要事前算出它的精确的本性是太复杂了,其中将氧化铝的整体体积及其润湿热对制备温度作图,表明它们相当接近地平行,这与一般的经验相当符合,是以药房中的“轻”粉末,例如轻的深沉碳酸钙和轻碳酸镁,比对应的“重”粉末活性些,达到这样程度,人们几乎总认为“轻”和“活性”是同义语,即轻的具有较高的活性,具有较大的总面积。
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