研究发现,机械合金化通过行星式高能球磨机的高能研磨作用,可以引起材料原子尺度的结合与化学反应,可以实现非晶质化,可以将金属间化合物组元粉体固态下生成金属间化合物,可以使某些液态下并不互溶的体系实现较宽成分范围的固溶;另一方面,由于高能球磨机的强烈撞击与研磨作用,还可以制备出各种单质元素的纳米级粉体材料和金属陶瓷纳米材料等.
天创粉末行星式高能球磨机之所以能成功地实现上述新型材料的制备,主要取决于行星式高能球磨机的工作能力。
行星式高能球磨机磨球脱离罐壁后,由于并不象普通球磨机那样在罐内空间作抛落运动而是贴附于罐底擦动,因此其运动受到罐底的相对牵连,从而引起一相对哥氏加速度,这样便又引起一相对附加惯性力。由于上述牵连惯性力,相对惯性力,附加惯性力及相对附加惯性力以及磨球与罐底的摩擦力同时出现,使得磨球在磨罐内的运动规律十分复杂,确切的运行轨迹不易求得,但这种复杂的运动方式,以及磨球相对于罐底运动(既有滚动也有滑动)时对粉体的强烈碾压及搓擦作用,更有利于提高研磨能力。罐内一定数量大小不同的磨球以及待磨粉料的运动规律极为复杂,但我们仍可以通过对单个磨球的运动学与动力学分析看出高能球磨机的工作能力。
天创行星式高能球磨机
据实验分析,行星式高能球磨机中的磨球不仅具有比在普通球磨机中对粉体高出十倍左右的撞击力与撞击频率,同时又在罐底上作复杂运动时对粉体的强烈碾压与搓擦,使得罐内粉料能在较短时间内研磨到纳米级,而随着纳米粉体的产生,材料的许多物理、化学性能都发生了根本性转变,固态反应的热力学及动力学条件均不同于常规条件下的表现,在常规下不能进行的某些固态反应,在高能球磨机的研磨之下却能顺利实现,而且往往出现类似于高温高压下合成人造金刚石那样在经过一定研磨孕育后出现瞬时转变,这是机械合金化的重要特征。
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