如果以粒度分布曲線與橫坐標所包圍的面積代表粉末量,并將中等粒徑(d=1.36Lm)粉末計入粗粉中,從圖2可分別測得粗粒峰和細粒峰與橫坐標所包圍的面積,并折算成其占總量的分數(分別用Sc和Sf代表),列在表1中。很顯然,它們就分別代表在整個粉末中/粗粉0和/細粉0的分數。 摩擦粉碎所形成的細粒峰,由于對應粒徑相等,所以面積的增量就是/細粉0的增量(表示為If,設If=Sfn/Sf0,Sf0和Sfn分別代表原粉(0次)和第n次粉碎后細粒峰所包圍面積的分數),從而也代表了摩擦粉碎的效率Gf(Gf=If=Sfn/Sf0)。粗粒峰所包圍的面積(Sc)雖然也代表/粗粉0的含量,但其減量不能代表沖擊粉碎的效率,因為對應粒徑同時也在減小。
假定,如果將其與相應粒徑相乘,其乘積的減量Ic(設Ic=Scn@dcn/(Sc0@dc0),Sc0和Scn分別代表原粉(0次)和第n次粉碎后粗峰所包圍面積的分數,dcn和dc0分別代表相應的峰徑),或許可以代表沖擊粉碎的效率Gc(Gc=Ic=Scn@dcn/(Sc0@dc0))。上述計算結果同時列在表1中,為了畫圖方便,將Ic處理成1的整數倍。Gf和Gc與粉碎次數的關系如圖4所示。 從圖4看出,開始時,Gf和Gc隨粉碎次數的增加都線性增加,但Gc更陡,說明開始沖擊粉碎十分強烈,但在2次粉碎之后效率明顯降低,4次之后貢獻已經很小。對于摩擦粉碎,開始的效率雖然不如沖擊粉碎,但線性上升關系持續到第6次,效率才開始降低
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