1. Definición
Una partícula se refiere a la unidad independiente y discreta más pequeña formada por la nucleación y crecimiento de sustancias en un sistema de reacción específico (como combustión, precipitación, síntesis en fase gaseosa, etc.), con formas geométricas regulares o irregulares. Puede entenderse como el individuo más fundamental que es "innato" en el proceso de formación material.
Los agregados secundarios se refieren a partículas compuestas más complejas formadas por la agregación de múltiples partículas primarias mediante una determinada fuerza. No "nace", sino que se forma "después del nacimiento".
2 、 diferencia
Existen diferencias significativas entre los dos en términos de estructura y composición, método de formación, fuerza de unión, estabilidad e impacto en el rendimiento, como se muestra en la siguiente figura:
| Iem | Partículas primarias |
agregados secundarios |
| Estructura y composición |
Una unidad sólida única e independiente. |
Compuesto formado al enfocar múltiples partículas primarias. |
| Método de formación |
La nucleación ocurre naturalmente a través de reacciones químicas. |
El enfoque se forma a través de fuerzas físicas. |
| fuerza vinculante |
Los enlaces químicos fuertes (enlaces covalentes, enlaces iónicos, enlaces metálicos) requieren mucha energía para romperse. |
Las fuerzas físicas débiles (fuerzas de Van der Waals, atracción electrostática, etc.) son relativamente fáciles de romper. |
| estabilidad |
La estabilidad estructural es un estado termodinámicamente estable. |
La estructura es metaestable, lo que indica una tendencia hacia una mayor densificación en el estado dinámico transitorio. |
| Impacto en el rendimiento |
Determine las propiedades intrínsecas del material, como banda prohibida, magnetismo y sitios activos catalíticos. |
Afecta el rendimiento del proceso macroscópico de los materiales, como la dispersabilidad, la fluidez, la tasa de sedimentación y el área de superficie específica real. |
3. Método de diferenciación
1) Método de microscopía electrónica.
Microscopio electrónico de barrido (SEM): puede proporcionar información sobre la morfología, tamaño y distribución de partículas. A gran aumento, se puede observar que los agregados están compuestos de muchas partículas primarias más pequeñas y bien definidas. Las partículas suelen exhibir formas geométricas regulares (como esferas o cubos), mientras que los agregados tienen formas irregulares.
Microscopía electrónica de transmisión (TEM): tiene una resolución más alta que SEM y puede observar los patrones de red y la estructura interna de las partículas con mayor claridad, así como medir con precisión su tamaño de partícula. Es el estándar de oro para distinguir las partículas primarias a nanoescala de sus agregados.
2) Tecnología de análisis del tamaño de partículas.
Analizador láser de tamaño de partículas: este método mide el diámetro cinético de hidratación de las partículas en un medio (generalmente un líquido) al dispersar la luz de ellas. Mide el tamaño aparente de los agregados en estado disperso. Si el resultado medido por el analizador láser de tamaño de partículas es mucho mayor que el tamaño de partícula primaria observado por el microscopio electrónico, indica que la muestra ha sufrido una aglomeración secundaria significativa en agua o disolvente.
3) Análisis de superficie específica (método BET)
Determine el área de superficie específica de las partículas midiendo la capacidad de adsorción de gases. Para partículas esféricas, existe una fórmula: tamaño de partícula ≈ 6/(densidad x área de superficie específica). El tamaño de partícula calculado se basa en el tamaño teórico de partícula primaria, suponiendo que todas las partículas son esferas independientes.
4) Experimento de dispersión y ultrasonidos.
Dispersar la muestra de polvo en un disolvente adecuado y dejarla reposar para observación. Si se sedimenta rápidamente y forma un precipitado duro, normalmente significa una fuerte aglomeración. Posteriormente, la suspensión se sometió a tratamiento ultrasónico.
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