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3種不同變質煤樣經濕法超細粉碎後煤顆粒表麵張力變化(二)-芬蘭Kibron-上海小黄片入口科技有限公司
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    3種不同變質煤樣經濕法超細粉碎後煤顆粒表麵張力變化(二)

    來源:中國粉體技術 瀏覽 269 次 發布時間:2026-01-28

    2.2潤濕性分析


    3種煤樣超細粉碎後的接觸角變化見圖1、2。可以看出,變質程度高的太西煤的接觸角在100°左右波動,明顯大於神木不粘煤和淮南氣煤的接觸角(在75°左右變化)。還可以看出,濕法超細粉碎後3種變質程度煤樣的接觸角的變化規律相似,在短時間的濕法超細粉碎後,接觸角變大,疏水性增強,隨著超細粉碎時間的延長,接觸角減小。總體來看,神木煤與淮南煤在濕法超細粉碎後的接觸角大於超細粉碎前的,說明對於低階煤,在濕法超細粉碎後,煤顆粒表麵的疏水性在一定程度上有所增強,潤濕性減弱;太西煤在濕法粉磨30、45min後的接觸角小於超細粉碎前的,由此可得,對於高階煤,長時間進行濕法超細磨礦會劣化煤顆粒表麵的疏水性。

    圖1超細粉碎後接觸角的測量圖(使用Delta-8小黄片下载安装測得)

    圖2超細粉碎後接觸角的變化(使用Delta-8小黄片下载安装測得)


    3超細煤粉界麵物理、化學量的計算


    3.1煤顆粒的表麵張力


    朱定一等通過設計一種在有限液-固界麵上的潤濕性表征體係,推導出在無限液-固界麵係統中固相表麵張力和液-固界麵張力的計算方法,並且通過潤濕角實驗和計算,證實了在接觸角較大時,該理論對固相表麵張力的一致性。圖3所示為液相在無限固體平麵上的潤濕表征係統。其中γsl、γlg、γsg分別表示固-液、液-氣、固-氣3個界麵上的表麵張力,O為氣-液-固三相接觸點,θ1為氣-液界麵的切線與固-液界麵的夾角,即接觸角。當達到平衡時,作用於潤濕周邊的3個表麵張力在水平方向的分力必為0,此時的平衡狀態方程,即Young方程為

    圖3無限液-固界麵的表麵張力分布


    γsg=γsl+γlgcosθ1,0°≤θ1≤180°(1)


    圖4所示為有限液-固界麵的潤濕表征體係。其中θ2為平衡狀態下液滴能保持的最大接觸角,此時,以O點為中心,液滴在水平和垂直方向上的張力合力為0,因此在水平方向有

    圖4有限液-固界麵的表麵張力分布


    γsl=-γlgcosθ2,90°≤θ2≤180°(2)


    在垂直方向有


    γsg=γlgsinθ2,90°<θ2≤180°(3)


    將式(3)代入Young方程中有


    γsl=γlg(sinθ2-cosθ1),90°≤θ2≤180°,0°≤θ1≤180°(4)


    由於sinθ2=√(1-cos²θ2),cosθ2=-γsl/γlg,因此,將式(5)代入式(4)中解析後得


    γsl=(γlg/2)(√(1+sin²θ1)-cosθ1),0°≤θ1≤180°(6)


    將式(6)代入Young方程中有


    γsg=(γlg/2)(√(1+sin²θ1)+cosθ1),0°<θ1≤180°(7)


    式(6)、(7)即為在無限界麵體係中液-固界麵與固體表麵的表麵張力計算式。這種方法計算得到的表麵張力是未加任何假設條件的理論解。由式(6)、(7)可得,通過實驗測量接觸角θ(如圖3、4中的θ1、θ2)與液相的表麵張力即可求得液-固界麵與固體表麵的表麵張力。計算結果見圖5,其中γlg=72.75 mJ/m²。由圖可知,與太西煤相比,神木煤和淮南煤有較大的表麵張力,隨著變質程度的增加,煤顆粒的表麵張力減小。超細粉碎後的γsg與接觸角呈負相關,γsl與接觸角呈正相關。3種煤樣的表麵張力、煤-水界麵張力與接觸角的關係見圖6。隨著水在煤表麵的接觸角的增加,煤顆粒的表麵張力減小,煤-水界麵張力增大,潤濕性劣化。煤粉表麵張力越小,煤粉-水界麵的表麵張力越大,在與氣泡接近過程中,更易於排開表麵的水分子,與氣泡接觸。

    圖5超細粉碎後煤顆粒表麵張力與煤顆粒-水表麵張力的變化

    圖6煤粉表麵張力與接觸角的關係


    3.2煤顆粒-水體係的粘附功


    液相從固相表麵分離所需的單位麵積功即為粘附功Wsl。根據Dupre方程


    γsl=γsg+γlg-Wsl(8)


    將式(6)、(7)代入式(8),可得在無限界麵液-固體係中的煤顆粒與水的粘附功表達式:


    Wsl=γlg(1+cosθ1),0°≤θ1≤180°(9)


    將接觸角θ與γlg代入式(9)可得煤顆粒與水的粘附功,結果見圖7。由圖可知,隨著超細粉碎時間的延長,煤-水體係的粘附功的變化趨勢與接觸角的變化趨勢相反。3種煤樣的接觸角與粘附功的關係見圖8。由圖可知,隨著接觸角的增大,煤-水界麵的粘附功減小,說明粘附功越小,煤顆粒的潤濕性越差。粘附功也可作為衡量煤顆粒潤濕性的指標。

    圖7超細粉碎後煤顆粒-水體係粘附功的變化

    圖8粘附功與接觸角的關係


    4結論


    1)神木不粘煤與淮南氣煤2種低階煤在濕法超細粉碎後疏水性增強,隨著超細粉碎時間的延長,疏水性先增強,然後有所減弱;太西無煙煤在長時間濕法超細粉碎後疏水性減弱,甚至弱於超細粉碎前的。


    2)隨著變質程度的增加,煤顆粒的表麵張力減小;隨著煤顆粒粒度的減小,不同變質程度煤樣的表麵張力與接觸角呈負相關,煤-水界麵張力與接觸角呈正相關;接觸角增大,煤顆粒表麵張力減小,煤-水界麵張力增大。


    3)超細粉碎後,煤-水體係的粘附功的變化趨勢與接觸角的變化趨勢相反。接觸角越大,煤-水體係的粘附功越小,煤顆粒的潤濕性越差;粘附功也可作為衡量潤濕性的標準。


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