发明名称 一种测定矿粉表面自由能的方法
摘要 本发明涉及一种测定矿粉表面自由能的方法。该方法首先选用正戊烷液体标定出毛细管的有效半径R<sub>eff</sub>,再分别选用另外三种不同的液体与矿粉进行浸渍试验,根据所选用的三种液体的相关参数和浸渍试验得出的回归参数,依照公式h<sup>2</sup>/t=(γ<sub>l</sub>R<sub>eff</sub> cosθ)/2η,再次计算得出矿粉与每种液体的接触角。以<img file="dest_path_DDA0000905131200000011.GIF" wi="142" he="119" />为横坐标,以<img file="dest_path_DDA0000905131200000012.GIF" wi="308" he="109" />为纵坐标,建立矿粉与三种液体的线性关系,计算出截距和斜率,截距的平方与斜率的平方之和即为所述矿粉的表面自由能。本发明解决了传统方法中在测定有效半径时所采用的液体表面能尽量最低,以保证浸渍粉体越完全即接触角值越接近于0,但液体表面能越低,其浸渍高度随时间上升速度越快,数据记录误差较大的问题。利用该方法测定矿粉表面自由能的误差较小。
申请公布号 CN105547926A 申请公布日期 2016.05.04
申请号 CN201510888694.1 申请日期 2015.12.07
申请人 重庆交通大学 发明人 孔令云;严秋荣;曹慧平;唐樊龙;尹果果;李金桥;彭齐腾;孙瑞;代笠;林雄伟;曾扬
分类号 G01N13/00(2006.01)I 主分类号 G01N13/00(2006.01)I
代理机构 北京元本知识产权代理事务所 11308 代理人 周维锋
主权项 一种测定矿粉表面自由能的方法,其特征在于,具体步骤为:A.称取不少于2份的待测矿粉0.5±0.02g;B.将与步骤A称取的待测矿粉份数相同的玻璃管底部用一层滤纸封住;C.将每份称好的待测矿粉通过滴管装进每根玻璃管内,并均匀震荡玻璃管;D.在位于铁架台上的玻璃皿内加入0.9‑1.1cm高度的正戊烷液体;E.将玻璃管放进玻璃皿中并固定在铁架台上,使其浸入步骤D所述液体4‑6mm;F.记录液体浸入玻璃管中的矿粉柱内上升至1‑5cm时所需要的时间,记录6组数据,上升过程中以上升高度为等差数列方式进行数据记录,按照如下公式计算R<sub>eff</sub>,并计算所得平行实验数据的R<sub>eff</sub>的平均值;<maths num="0001"><math><![CDATA[<mrow><msub><mi>R</mi><mrow><mi>e</mi><mi>f</mi><mi>f</mi></mrow></msub><mo>=</mo><mfrac><mrow><mn>2</mn><msup><mi>&eta;h</mi><mn>2</mn></msup></mrow><msub><mi>&gamma;</mi><mi>l</mi></msub></mfrac></mrow>]]></math><img file="FDA0000868988030000011.GIF" wi="246" he="142" /></maths>G.分别再选用另外三种不同的液体,重复步骤A至步骤F所述浸渍试验,分别按照如下公式计算矿粉与三种液体的cosθ:<maths num="0002"><math><![CDATA[<mrow><mi>c</mi><mi>o</mi><mi>s</mi><mi>&theta;</mi><mo>=</mo><mfrac><mrow><mn>2</mn><msup><mi>&eta;h</mi><mn>2</mn></msup></mrow><mrow><msub><mi>R</mi><mrow><mi>e</mi><mi>f</mi><mi>f</mi></mrow></msub><msub><mi>&gamma;</mi><mi>l</mi></msub><mi>t</mi></mrow></mfrac></mrow>]]></math><img file="FDA0000868988030000012.GIF" wi="294" he="150" /></maths>以<img file="FDA0000868988030000013.GIF" wi="142" he="124" />为横坐标,以<img file="FDA0000868988030000014.GIF" wi="309" he="109" />为纵坐标,建立矿粉与三种液体的线性关系,计算出截距和斜率,截距的平方与斜率的平方之和即为所述矿粉的表面自由能。
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