材料的性能取决于粉末的粒度和孔隙度,对于316L不锈钢粉末制成的过滤器,粒度越大、孔隙度越高材料的凝滞透过性系数越高,过滤器的级别也越高。可见过滤器的级别是通过控制过滤器的孔隙度和压制用的粉末的粒度级来确定的。多孔性材料的另一个重要的利用是电极。通常是有镍粉制成。多孔性镍电极有两种用途:碱性电池和燃料电池。在不同的电池中,电极上发生的反应也是不同的,因此对电极材料的要求也是不同的。...
另外,由于目前3D打印金属粉末制备技术主要以雾化法为主(包括超音速真空气体雾化和旋转电极雾化等技术),粉末存在大的比表面积,容易产生氧化。因此,对不同体系的金属粉末,氧含量均为一项重要指标,对于普通的金属粉末,如不锈钢,含氧量要求在800-900ppm以下,对于活泼金属,如钛合金,一般要求在1300-1500ppm,在航空航天等特殊应用领域,客户对此指标的要求更为严格。...
空气透过法和显微镜法测定的主要是固体粒子的外表面,不能反应孔隙内表面,故所测值均远低于气相吸附和稀溶液吸附法所得结果。 对于孔性发达的吸附剂如氧化铝、硅胶,用低温氮气吸附法测出的比表面均比稀溶液吸附法所得值大,这是因为氮气分子比PNP和染料分子小得多,易进入小孔中。 染料分子和吸附剂孔径的相对大小,不仅影响吸附速度,而且影响平衡吸附量。...
尽管颗粒形状能被假设为规则的几何形,但是绝大多数的情况下它是不规则的,只不过目前流行的粒度测量方法是基于“等效球体积”的。如果试图利用粒度测量方法(包括激光衍射法、光散射法、电域敏感法、沉降法、透过法、筛分法和电子显微镜法)测量比表面,由于粒形、表面的不规则及孔隙度的影响,其结果会比真值严重偏小,甚至相差1000倍以上。因此,由粒径计算表面积只能通过球形或其它规则几何形状的绝对假设建立一个低限值。...
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