如果以粒度分布曲线与横坐标所包围的面积代表粉末量,并将中等粒径(d=1.36Lm)粉末计入粗粉中,从图2可分别测得粗粒峰和细粒峰与横坐标所包围的面积,并折算成其占总量的分数(分别用Sc和Sf代表),列在表1中。很显然,它们就分别代表在整个粉末中/粗粉0和/细粉0的分数。 摩擦粉碎所形成的细粒峰,由于对应粒径相等,所以面积的增量就是/细粉0的增量(表示为If,设If=Sfn/Sf0,Sf0和Sfn分别代表原粉(0次)和第n次粉碎后细粒峰所包围面积的分数),从而也代表了摩擦粉碎的效率Gf(Gf=If=Sfn/Sf0)。粗粒峰所包围的面积(Sc)虽然也代表/粗粉0的含量,但其减量不能代表冲击粉碎的效率,因为对应粒径同时也在减小。
假定,如果将其与相应粒径相乘,其乘积的减量Ic(设Ic=Scn@dcn/(Sc0@dc0),Sc0和Scn分别代表原粉(0次)和第n次粉碎后粗峰所包围面积的分数,dcn和dc0分别代表相应的峰径),或许可以代表冲击粉碎的效率Gc(Gc=Ic=Scn@dcn/(Sc0@dc0))。上述计算结果同时列在表1中,为了画图方便,将Ic处理成1的整数倍。Gf和Gc与粉碎次数的关系如图4所示。 从图4看出,开始时,Gf和Gc随粉碎次数的增加都线性增加,但Gc更陡,说明开始冲击粉碎十分强烈,但在2次粉碎之后效率明显降低,4次之后贡献已经很小。对于摩擦粉碎,开始的效率虽然不如冲击粉碎,但线性上升关系持续到第6次,效率才开始降低
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