Rheologie- und Stabilitätseffekte bei der Nanozerkleinerung anorganischer Materialien
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Veröffentlicht: |
[Göttingen]
Sierke
2012
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Ausgabe: | 1. Aufl. |
Schriftenreihe: | IPAT-Schriftenreihe
8 |
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Online-Zugang: | Inhaltsverzeichnis |
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INHALTSVERZEICHNIS
DANKSAGUNG 3
INHALTSVERZEICHNIS 5
SYMBOLVERZEICHNIS 7
1 EINLEITUNG 13
2 STAND DES WISSENS 15
2.1 BESONDERHEIT NANOPARTIKEL 15
2.2 NASSZERKLEINERUNG VON OXIDKERAMIKEN IN RUEHRWERKSKUGELMUEHLEN 16 2.2.1
EINFLUSS DER BETRIEBSPARAMETER 17
2.2.2 BEANSPRUCHUNGSMODELLE 18
2.2.3 MAHLKOERPERVERSCHLEISS 26
2.3 HERAUSFORDERUNG NANOZERKLEINERUNG 28
2.4 EINFLUSS DER NASSZERKLEINERUNG AUF DAS MECHANOCHEMISCHE VERHALTEN 29
2.4.1 SYSTEM AL 203 IN WASSER 31
2.4.2 MODIFIKATIONEN VON AL 203 31
2.4.3 ATOMANORDNUNG (AMORPH UND KRISTALLIN) 32
2.4.4 EINFLUSS VON WASSER AUF DIE AMORPHISIERUNG 33
2.5 PARTIKEL-PARTIKEL-WECHSELWIRKUNGEN 34
2.5.1 ELEKTRISCHE DOPPELSCHICHT 35
2.5.2 ZETAPOTENTIAL 37
2.5.3 ELEKTROSTATISCHE ABSTOSSUNG 38
2.5.4 VAN-DER-WAALS WECHSELWIRKUNGEN 39
2.5.5 GESAMTWECHSELWIRKUNGSPOTENTIAL 40
2.6 STABILISIERUNG 42
2.6.1 STABILISIERUNGSMECHANISMEN 43
2.7 EINFLUSS DER PARTIKEL-PARTIKEL-INTERAKTIONEN AUF DIE
FLIESSEIGENSCHAFTEN 44 2.7.1 SUSPENSIONSVISKOSIMETRIE 44
2.7.2 SCHWINGUNGSRHEOMETRIE AN SUSPENSION 46
2.7.3 GELBILDUNG 47
3 MATERIAL UND METHODEN 50
3.1 RUEHRWERKSKUGELMUEHLEN 50
3.1.1 STIFTMUEHLE 50
3.1.2 RINGSPALTSTIFTMUEHLE 51
3.2 VERSUCHSAUFBAU 52
3.3 VERSUCHSMATERIALIEN 53
3.3.1 MAHLKOERPER 53
3.3.2 MAHLGUT 53
3.3.3 LOESUNGSMITTEL 54
3.3.4 ELEKTROSTATISCHE STABILISATOREN 54
3.4 ANALYSEMETHODEN 55
3.4.1 PARTIKELGROESSENANALYSE 55
3.4.2 STABILITAETSMESSUNGEN 58
3.4.3 PARTIKELSTRUKTURMESSUNGEN 64
4 EINFLUSS DER FESTSTOFFKONZENTRATION AUF DIE NANOZERKLEINERUNG 66
4.1 VERSUCHSPROGRAMM 66
4.2 EINFLUSS DER FESTSTOFFKONZENTRATION AUF DEN
ZERKLEINERUNGSFORTSCHRITT 67 4.3 EINFLUSS DER FESTSTOFFKONZENTRATION AUF
DAS FLIESSVERHALTEN 69
4.4 EINFLUSS DER FESTSTOFFKONZENTRATION AUF DEN MAHLKOERPERVERSCHLEISS 71
4.5 WIRTSCHAFTLICHE BETRACHTUNG DES EINFLUSSES DER
FESTSTOFFKONZENTRATION 73 4.6 ERMITTLUNG DES
ENERGIEDISSIPATIONSKOEFFIZIENTEN DER FLUESSIGKEITSVERDRAENGUNG R,, 77
5
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IMAGE 2
4.7 BESTIMMUNG EINER KRITISCHEN VISKOSITAET RI C 80
4.8 VARIATION DER MAHLKOERPERSORTE IM HINBLICK AUF DIE KRITISCHE
VISKOSITAET 82 4.9 VARIATION DER MAHLKOERPERGROESSE UND -SORTE MIT EINFLUSS
AUF DIE KRITISCHE VISKOSITAET ....91 4.10 ZUSAMMENFASSUNG EINFLUSS DER
FESTSTOFFKONZENTRATION 94
5 EINFLUSS DER PROZESSTEMPERATUR AUF DEN NANOZERKLEINERUNGSPROZESS 96
5.1 VERSUCHSPROGRAMM 97
5.2 EINFLUSS DER PROZESSTEMPERATUR AUF DIE ZERKLEINERUNG 99
5.3 EINFLUSS DER PROZESSTEMPERATUR AUF DAS FLIESSVERHALTEN 100
5.3.1 BEREICH I: KONSTANTE VISKOSITAET 103
5.3.2 BEREICH II: ANSTEIGENDE VISKOSITAET 104
5.3.3 BEREICH III: ABFALLENDE VISKOSITAET 106
5.4 BERUECKSICHTIGUNG DER PRODUKTAUSTRITTSTEMPERATUR BEI DER DLVO-THEORIE
(CORE-COREMODELL) 110
5.5 EINFLUSS DER PRODUKTTEMPERATUR AUF DIE PARTIKEL-FLUID-GRENZFLAECHE
112 5.6 EINFLUSS DER PROZESSTEMPERATUR IM VERGLEICH VON
UNTERSCHIEDLICHEN MEDIEN 121 5.7 ZUSAMMENFASSUNG EINFLUSS DER
PRODUKTAUSTRITTSTEMPERATUR 131 6 LANGZEITSTABILITAET VON ELEKTROSTATISCH
STABILISIERTEN NANOSUSPENSIONEN 134
6.1 VERSUCHSPROGRAMM 135
6.2 LANGZEITSTABILITAETSENTWICKLUNG AM BEISPIEL DER PROBE A 136
6.3 EINFLUSS DER PRODUKTAUSTRITTSTEMPERATUR AUF DIE LANGZEITSTABILITAET
144 6.4 EINFLUSS DER MAHLKOERPERSORTE AUF DIE LANGZEITSTABILITAET 147
6.5 EINFLUSS DER LAGERTEMPERATUR AUF DIE LANGZEITSTABILITAET 149
6.6 ZUSAMMENFASSUNG LANGZEITSTABILITAET 153
7 ZUSAMMENFASSUNG 155
8 ANHANG 158
8.1 ANHANG A1 158
8.2 ANHANG A2 161
8.3 ANHANG A3 167
9 LITERATURVERZEICHNIS 171
6
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