在国内的一切的超细粉体研磨的设备中,呈现过很多设备。但是它们的呈现基本上都是为了处理一个问题。也就是破坏到超细粉这一问题,先后有破碎机的呈现,球磨机等多种设备。不论从小型试验仍是到大型的出产,它们都有不同的特点,同时也都存在不同的问题。
但传统的研磨工艺在应用中受到了一定限制,存在加工效率低、加工成本高、加工精度和加工质量不稳定等缺点。随着科技的不发断发展创新,研磨在研磨技术上有了飞跃的突破,如磁力研磨机等解决了传统研磨存在的绝大部分缺点,提高了研磨技术水平,在研磨加工精度和加工质量(达到了纳米级)的同时,还显著降低加工成本,提高加工效率,使研磨技术进一步实用化,有利于研磨技术的推广应用。
通常,磨珠的比重越大,冲量越大,研磨效率越高,而磨床的接触部分(圆柱体、分散盘等)磨损相对较大,因此浆料的粘度和流动匹配成为关键。低密度磨粒适用于低粘度浆料。高密度磨粒适用于高粘度浆料。理论上,硬度较高的珠子磨损率较低。
研磨介质的填充率直接影响磨床的研磨效率。研磨介质的填充率越大,研磨介质的接触频率越大,分散研磨能力越大。在相同的研磨时间下,颗粒的粒度越小。经反复试验,充填率为80%,理想的充填率为85%。当充填率超过85%时,会出现“磨珠”现象,研磨室温度急剧上升,磨损量急剧增加。
在催化裂化催化剂生产过程中,伴有大量细粉和悬浮物产生,若无有效回收办法,这些物料的排放既会降低产品收率,又会造成环境污染。有限的解决方法是将这些物料收集、磨细(小于3微米)后返回成胶系统,从而达到回收目的。另外,通过对喷雾前胶体进行砂磨处理,可以改善产品强度。
由于研磨原理是通过机器里面的碰撞进行研磨,物体越大,研磨点就越少,因为体积很大占据了很多空间,这些空间很难和研磨接触。体积小的话,会很的和研磨接触,接触点变多了,研磨出来的珠子很细,效果明显提高。所以能够很好的研磨新微粒的珠子是衡量研磨性能的一个重要标准。