Artikel teknikal

Apakah sebab peningkatan ketara dalam penyerapan bahan -bahan selepas menghancurkan serbuk?

2025-08-14

Semasa menjalankan proses penghancuran aliran udara, biasanya ia ditemui bahawaPenyerapan kelembapan bahan hancurmeningkat dengan ketara, dan ia masih menyerap air selepas pengeringan. Bagaimana mengawalnya?

Perkara pertama yang masuk ke dalam fikiran saya ialah bentuk kristal dan kristal selepas menghancurkan. Sekiranya bahan itu sendiri terdedah kepada penyerapan kelembapan, perlu bermula dari perspektif pembungkusan, persekitaran, dan lain -lain tetapi bahan ini sendiri hampir tidak hygroscopic, dan struktur kristal tetap tidak berubah selepas menghancurkan. Kemudian kita perlu menyemak kristal selepas menghancurkan. Oleh kerana kehadiran daya mekanikal semasa proses penghancuran, mudah menyebabkan kecacatan kekisi. Apabila ketumpatan kecacatan meningkat, ia akhirnya akan mencapai titik yang disebut "ketumpatan kecacatan kritikal", di mana kecacatan ini akan "agregat" dan kawasan molekul tempatan amorfus tinggi akan muncul dalam kristal. Mobiliti molekul kawasan yang tidak teratur jauh lebih tinggi daripada kawasan kristal, menjadi titik pengumpulan untuk air. Dalam kes ini, telah ditentukan bahawa kristalitas bahan dihancurkan menurun. Rantau amorf tempatan yang dihasilkan oleh proses ini mungkin penting, seperti penurunan kristal XRD; Ia juga mungkin berada pada tahap halus, seperti XRD tidak menunjukkan perubahan ketara, tetapi MDSC mengesan titik peralihan kaca.


Gangguan yang disebabkan oleh proses adalah perkara biasa dalam banyak proses, termasuk: (1) memecahkan kisi melalui tekanan mekanikal, seperti dalam penghancuran konvensional untuk mengurangkan saiz zarah, bergolek untuk meningkatkan ketumpatan pukal serbuk, dan serbuk memampatkan ke dalam tablet; (2) dehidrasi atau pembubaran hidrat kristal atau larutan, yang membawa kepada keruntuhan separa kisi kristal semasa proses pengeringan; (3) Semasa proses pemadatan tablet, struktur kristal rosak akibat kenaikan suhu tempatan dan lebur, diikuti dengan penyejukan, dan molekul dengan cepat menguatkan untuk membentuk gangguan; (4) sublimasi pepejal dengan titik lebur yang agak rendah, pemejalan semula menjadi bentuk amorf selepas penyejukan; (5) Dalam proses menambahkan cecair dan kemudian pengeringan cepat, sebagai contoh, dalam proses granulasi ricih yang tinggi, penyemburan semburan atau salutan filem polimer, selepas pepejal sebahagiannya dibubarkan, molekul mungkin cepat merendam dan menjadi amorfus.



Walau bagaimanapun, perlu diperhatikan bahawa kawasan amorf tempatan boleh membawa beberapa isu kestabilan, seperti peralihan kristal atau fasa yang disebabkan oleh penghabluran semula kawasan amorf, degradasi, dan lain -lain. Oleh itu, biasanya perlu untuk mengawal parameter proses dan meminimumkan kandungan amorfus sebanyak mungkin.

Sebagai tambahan kepada faktor -faktor seperti kristal dan bentuk kristal, faktor lain yang boleh menyebabkan peningkatan kelembapan selepas menghancurkan termasuk:

1. Saiz zarah berkurangan dan kawasan permukaan tertentu meningkat, menyediakan lebih banyak tapak untuk sentuhan dan mengikat dengan molekul air;

2. Zarah -zarah kecil mempunyai tenaga permukaan yang lebih tinggi daripada zarah -zarah besar, dan molekul air terserap dapat menutupi permukaan, mengurangkan ketegangan permukaan dan dengan itu menurunkan tenaga permukaan zarah. Oleh itu, zarah -zarah kecil dengan tenaga permukaan yang tinggi lebih cenderung untuk menyerap molekul air.

Selepas menghancurkan, bahan akan membentuk sejumlah besar liang kecil dan saluran antara zarah kerana penurunan saiz zarah. Air secara spontan akan meresap melalui tindakan kapilari dan kekal di dalam liang -liang kecil.


Sat Nano adalah salah satu pembekal terbaikserbuk oksidadanserbuk logamdanserbuk karbidaDi China, jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi kami di sales03@satnano.com


8613929258449
sales03@satnano.com
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept