本文標題:"機械高速研磨高嶺土顆粒微細化分析顯微鏡"
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機械高速研磨高嶺土顆粒微細化分析顯微鏡
高嶺土、伊利石、滑石和葉蠟石四種典型的層狀硅酸鹽礦物,
均為硅氧四面體和水鋁(鎂)八面體夾層結構,其中高嶺石屬于1:1
型,其余三種均為2:1型,除伊利石層間是以離子鍵聯系外,其余
三種層與層之間主要靠較弱的分子問作用力相聯系。在高速行星球
磨的情況下,機械力可以使層狀硅酸鹽礦物表面羥基斷下脫去,形
成自由水,同時在礦物晶體結構上保留著許多活性自由基,長時間
的球磨也可能使其晶體結構中Si一0、A1一O等鍵斷裂形成大量自由
基。在機械研磨時,由于存在著激烈的機械活化作用,使礦物晶體
表面除了新生斷面因發生價鍵斷裂而出現大量的活化中心外,在新
生解理面上也出現許多活化中心。一方面,晶體本身存在著缺陷,
在新生解理面上存在如拐折、梯級、空位等許多高能表面位,這些
部位都十分活潑,因而成為解理面的活化中心;另一方面,在機械
力作用下,系統輸入能量首先導致層狀礦物晶體(001)晶面解理,
隨著粉磨過程的繼續進行,這種解理作用將逐漸減緩直至最終停止
。而上、下層面的硅氧四面體層在強烈機械力作用下的晶格無序化
過程卻繼續進行,導致晶體上、下層面發生晶格畸變,形成晶格缺
陷,甚至可能使si—O鍵折斷,四面體有序結構受到完全破壞而出
現無定型化層,其中儲存了大量能量,從而使表面出現許多活化中
心,表面活性增強。機械高速研磨使得顆粒微細化,表面能增加。
隨著顆粒微細化,表面積增大,產生了表面效應。由于表面積和表
面能隨粒度細化而呈指數增加,從而大大增加了化學反應活性。
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