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          信陽市中森珍珠巖應用有限公司
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          膨脹珍珠巖的親水機理與絕熱機理

          [來源:原創] [作者:admin] [日期:2021-03-23]
            對于膨脹珍珠巖想必大家并不陌生,那么膨脹珍珠巖的親水機理與絕熱機理!這些你了解嗎?今天我們一起來看一下。
            膨脹珍珠巖的親水機理!
            鈉硅玻璃體表面帶電性膨脹珍珠巖具有親水性,它的親水性與玻璃質表面性質有關,主要原因有:表面裸露的鈉硅玻璃體中的大量鈉、鈣離子增加了表面的電性。水和膨脹珍珠巖玻璃體的介電常數分別為6和81,當兩者接觸形成界面時,由于靜電吸引力常產生較大的吸附,形成珍珠巖表面的雙電層結構,使許多帶電的極性分子牢牢地被吸引在膨脹珍珠巖的表面上。
            膨脹珍珠巖的比表面積很大,一般為10m2Pg.固體物質表面吸附量與其表面積有關,表面積越大,吸附量也就越大。因此,膨脹珍珠巖吸附能力很強。
            由于膨脹珍珠巖呈微孔洞結構,存在大量的連通氣孔,表面張力產生的變化引發毛細管現象,使水分子會自動順著氣孔向內部遷移,直至表面張力產生壓力差ΔP達到平衡為止。
            膨脹珍珠巖的絕熱機理!
            眾所周知,熱量的傳遞是通過傳導、對流和輻射三種方式進行的。低溫設備要求將上述方式傳遞給低溫系統的熱量減少到盡可能低的程度,從而達到維持低溫系統的正常運轉。根據大型液化、分離和儲藏設備的結構特點,一般采用膨脹珍珠巖普通填充絕熱的方式。由于膨脹后的珍珠巖具有微孔、質輕的特點,所以當低溫設備絕熱層充入膨脹珍珠巖后,絕熱層內的空氣發生自然對流所需要的特征尺度非常小。由于空氣的粘性對對流熱阻的作用致使微孔中空氣的的吸收和散射,使輻射對熱傳遞的貢獻大大減小。所以,填充膨脹珍珠巖后的絕熱系統中的熱傳遞形式僅可以看作是絕熱材料本身的固體熱傳導和材料間的氣體傳導,實際上這部分的熱流量約占總熱流量的90%以上。而在常壓、273~77K條件下,膨脹珍珠巖的平均熱傳導率僅為0.0185~0.029W/m?K,且熱穩定性好,所以,膨脹珍珠巖作為一種非常好的絕熱材料被廣泛應用于空氣分離裝置等低溫絕熱系統。

           

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