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【著 作 者】 曾令可、税安泽等编著
3 Z2 Y; I. [$ d* p【出 版 社】 化学工业出版社
: w6 ] Y/ b' r x& t【I S B N 】 9787122028365
* `( b/ i4 s' M* O+ F【出版日期】 2008-8-1
* W7 x+ P; t6 [3 J* M9 e内容简介: 本书对陶瓷工业的干燥技术进行了科学、系统、深入的总结和阐述,本着实用性的原则,选择有代表性的应用领域如建筑陶瓷、卫生陶瓷,日用陶瓷等进行了详细介绍,并结合国内外先进的陶瓷干燥技术如微波干燥技术,纳米粉体干燥技术及其应用中的优缺点及陶瓷微球干燥过程的数值模拟等展开分析。
2 ^3 k* A( m1 G+ s0 ] 本书可供广大从事陶瓷行业或其他相关行业从事干燥技术的人员参考,也可作为高校材料科学与工程专业。无机材料等专业作为教学参考书使用。
9 D% w0 e* J9 z/ q" [6 ]! `7 x% i7 w- h; v$ o
目 录:
8 j0 ?( p z2 |第1章 绪论1 , \/ B! C/ L( B7 e* G& B
1.1干燥的概念及方法1
P5 Z- [: N5 W H+ P: f1.1.1被干燥物料的性质1 - u( C. x* z, \
1.1.2物料的物化性质1
' y* {% a( B- S$ x1.1.3物料与水分结合的性质2
4 K+ D% l) w6 X8 W$ N8 H1.1.4干燥机理2 5 ^% J4 ]- V+ C
1.1.5干燥方法3 * \$ C8 Z8 g! N, |: s
1.1.6干燥技术的应用4 0 {2 r+ |* G, L2 T4 D, l9 z) Y
1.2干燥技术发展概况5
0 j. L3 m3 W) N7 f6 N% s1.2.1冷冻干燥技术5
! n& T& T8 r' f; R" x# R1.2.2微波干燥技术8
1 f. g/ e; f( l+ W1.2.3热风干燥12 5 ^$ s. j* L+ w; }$ l2 h: i( |
1.2.4气流干燥12
: l$ w7 x: Y7 e; k' B& s1.2.5干燥器类型13 2 |& c3 r- i2 ]
1.2.6干燥的发展方向17
. @1 ]% g; a& W9 Z3 k: i6 p- g A* L1.3干燥在陶瓷生产中的重要性18 6 H x, G2 a/ @$ t# u9 O
1.3.1坯体水分18 7 _7 D, u$ _" x- D3 F& \' M- n
1.3.2陶瓷坯体干燥原理18 1 ]) P( ~! s/ P" u
1.3.3陶瓷干燥的重要性18 , h" ?: {' M+ U4 a
1.3.4陶瓷干燥的趋势19
8 F; {/ |, k4 Y1.3.5陶瓷干燥技术的研究方向21
$ \% |' r, X9 I$ S9 D1.3.6陶瓷干燥技术的可持续性21
# d! C t3 h# O% ~参考文献21 7 b- I* P6 X( Y) f6 L1 n; R
第2章 干燥的基础理论24 % m: a4 A) J9 @& U
2.1湿空气的性质24
" a% s2 H3 B! e3 T: o2.1.1湿空气的主要性质24 : H) |; v+ e- n7 [: X5 R. \
2.1.2湿空气的湿度图及其应用27
$ t: d$ r4 c) c5 ^ Q s4 Z: t2.2湿物料的性质29 ) t& u/ d+ O! ]9 m
2.2.1物料的湿含量30
5 t- d* u6 a7 {7 ?2.2.2湿分与物料的结合方式30
6 W) L1 \0 r% i5 }2.2.3湿物料的吸湿平衡31
$ V+ I( H3 `6 {& q2.3干燥速率31
* _/ C/ }. s$ J7 D0 O1 v6 v2.3.1干燥曲线31 8 c, J8 T. j# O1 O$ U+ g6 [
2.3.2干燥时间计算32
; C" l1 R- |7 B* B9 w+ W2.4干燥过程分析33 ' W( ]. s% \$ @
2.4.1干燥阶段33 / k Z: h# p# c; S' F# }$ A
2.4.2干燥制度的确定34 8 S. O) E' e8 O F* ]$ z' |. r5 O
2.4.3物料衡算与热量衡算35 3 I, O9 G" u; H" u6 l4 q& c) o9 H
2.5热传递37 3 K4 S$ A5 b2 ~' I" K) g( t; }7 K
2.5.1对流传热38
! W/ `* Y! [0 `( n; G* H/ `2.5.2辐射传热39
5 Y$ e* H7 d. h$ L9 W* w6 a* c2.5.3传导传热39
5 N" `! S) ?1 S+ C2.6水分在物料中的运动40
5 H+ ?, I7 t0 Q: W, @2.6.1液态扩散理论41
0 E4 {6 j1 T# D, A8 C2.6.2毛细管理论41
, m$ E5 S* O) Z! g' u9 u Z1 ^2.6.3蒸发冷凝理论42
) A8 g5 B2 b9 @2.6.4Luikov理论42 6 I" {. j- L2 A% m
2.6.5Philip与De Vries理论42
2 v( _' g0 }$ L4 o5 _% u2.6.6Krischer与Berger以及Pei理论42
6 J+ B4 t0 R `' w0 l% S3 A9 x2.6.7Whitaker体积平均理论43 ; Y. y& L: F* L9 N% k5 x
2.6.8孔道网络干燥理论43
: D5 y( x! _6 l2 n+ [! Q9 w2.7干燥缺陷分析44
! Y3 {( g! F$ T8 ^2.7.1传统干燥方法干燥缺陷分析44 6 |* {- ~8 x0 L. ^
2.7.2微波干燥缺陷分析45
H; h* R3 p( _3 M3 f7 l/ O2.7.3两种干燥方式的比较47 8 k; U" I9 m' }( N& K; y4 m
2.8干燥技术与设备48
4 m0 @2 G2 W* I( |2.8.1对流干燥48
# y: d! z. N* J4 p0 x! w2.8.2红外线干燥技术49
0 E. ^+ P! y) M7 n4 k, u% \% ^7 a2.8.3微波干燥技术52
( C5 T9 W+ C3 u1 r2 W) L2 _7 s2.8.4各种陶瓷所用干燥器特点52
- |; G9 V/ l1 v0 u/ O, y, q2.9提高陶瓷坯体干燥速率的方法53 ; p+ q/ {7 a- n8 e
2.9.1加快传热速率54
' K" K7 c- u2 C% e) `1 P. B2.9.2提高外扩散速率54
2 N" z+ C o! ^7 h6 a# W2 p" D: E% K2.9.3提高水分的内扩散速率54 3 j/ S% ~* R* c2 V4 O
参考文献55
# ?4 l8 e% t% @' |4 f0 B第3章 陶瓷坯体干燥过程的计算机模拟57
) j g. ~! H, k, a) ?; h3.1干燥的动力学模型57 7 [. n- P, ]4 o/ N G3 h2 Y
3.2干燥的温度数学模型59
- s8 N6 E5 r, x3 E) x$ a/ ^3.2.1等温模型59 $ `, d% ^% _7 B N6 t5 m8 z
3.2.2非等温模型62
/ P; c( J) b# ]! ?6 E9 o) x$ A3.2.3数值模拟中有关参数的选取64
1 A2 _4 Z1 }+ ]; P( u5 z3.3微波干燥数值模拟65 " ]! b# T% S& B2 ?3 l
3.3.1微波干燥原理65
$ }* [7 D [6 ]) H7 ~3.3.2微波干燥过程66 . y3 s5 y1 n/ e3 L4 o
3.3.3微波干燥的一般数学模型66 2 d0 b% ^/ q# E0 h8 G" b
3.3.4微波干燥模拟实例68 2 }' }) T2 t* c. F& B
3.4多孔介质干燥数值模拟68
- L) z' o' l* k; Y3.4.1多孔介质对流干燥概念68
" {: ]' M* ^. F: K4 Z% d& b3.4.2多孔介质对流干燥回顾69 3 J; j5 J: i# H5 C
3.4.3多孔介质物料结构69
' G1 _; u1 @' j9 J3.4.4多孔介质干燥的原理69 ! U. k! @9 U; z2 d! h* ]
3.4.5基本参数69
/ B6 |7 s: g; i) M6 L4 ] f5 ~3.4.6多孔介质干燥相关理论71
$ g3 K8 U; ]* Z4 y0 o2 P5 p8 A# S3.4.7多孔介质干燥数学模型的建立74 $ k( u$ \$ l! u# s5 q
3.5墙地砖在辊道窑干燥带内的数值模拟75
8 y0 n1 B# [" }3.5.1研究对象75
, e* b' P- h A' W8 b3.5.2干燥的微观机理75
! a' ]' [) H- j( Z5 v7 ~! W3.5.3干燥过程中传热和传质的关系76 % R! J$ j' s3 i4 ^
3.5.4热平衡计算的数学模型77
1 k5 N5 A% W; R+ S2 d* q3.5.5油烧辊道窑干燥带微观热平衡数学模型78 * \+ T# D/ f2 H$ ?* c% D
3.5.6制品内部温度场的分布及湿含量计算79
" f" o" I; _6 z: L5 ^0 N' R2 I3.5.7热工测定及热平衡计算和分析83 & W! |7 H7 v% f: w4 c) w
参考文献86 ( Z: i- |: Y1 l+ Q+ f+ }
第4章 陶瓷粉体干燥过程及数值模拟的研究88 3 n! `/ |; U# W/ ~; R, u V
4.1陶瓷粉体的制备过程88
9 B. @+ ]% }6 x9 I4.1.1固相法88
6 n: N) J9 F% P" b: v: p4.1.2液相法90
/ O* R+ r) D$ G. O, o* z0 {# o4.1.3气相法93 ) f% x0 d8 V! O O
4.2陶瓷粉体干燥模拟——FLUENT软件介绍94
' f9 j5 o' W& o2 }/ n# l6 J4.2.1软件简介94 / l2 h* }+ U% b7 p4 M
4.2.2所包括的软件模块95
2 T/ F( p! C8 u3 S/ V4.2.3计算流程图95 $ ?+ D) \( s) T! s, L8 i& M
4.3喷雾造粒过程96
& {# I+ |& c, g4.3.1雾化造粒机理96
, t/ g: N4 X6 F8 s. v) G4.3.2喷雾干燥的特点97 ; \/ Z% x; [* b/ j
4.3.3喷雾干燥的基本过程97
& ~7 W! T" J7 V) D& O: v4.3.4常用雾化器98
# X5 Y& P* q; m9 g, n3 o4.3.5干燥过程的传热和传质101 : H# k- k- R7 o1 q8 `6 s1 U% n8 Q
4.4几何模型的建立102
! g4 v( I$ I* z2 J: E4.4.1 FLUENT GAMBIT的使用102 8 c# B4 k. Y+ h$ D0 J% D( _
4.4.2 GAMBIT软件的特点103
! K9 n5 M& M3 p' m3 N( l! N# X" |4.4.3计算网格的划分103
8 ^4 |/ [' ~3 F+ y) O2 _. ]7 f4.5数值模型的建立106
( B0 g% f, e( k- D4.5.1干燥过程数值模型的现状107 / c+ M" c2 |3 k, e. G* F, V* k, n
4.5.2主要数学模型分析108
: {/ z: D4 l. q1 f4 y4.6边界条件的确定和物性参数的选取114 6 i' a, D, J) d/ o! l8 U! p+ u
4.7数值计算方法114 ; A! K! z1 g2 @0 \
4.7.1离散差分格式115
% S# k6 M5 S' m9 ~$ w/ s# h4.7.2算法116
7 Z; N# O7 h& a) G" l4.8数值模型验证116
/ q0 X+ ^1 l; Y, Y0 j! H9 b. R4.8.1陶瓷微球粉体制备工艺过程116 . \9 X2 x- I1 H- U( |3 o _6 K
4.8.2模拟模型的选取117
1 A$ c; _) N. \) Y/ i4.8.3实验117 9 u5 M1 K% v: K
参考文献122 , c7 C& n, Y5 D% `# i. B3 p
第5章 卫生陶瓷干燥与装备125 ' i$ J7 V% l l& W
5.1卫生陶瓷制品的分类125 5 }8 x7 E6 Q1 I- M: I% B
5.2卫生陶瓷坯料126 ; Z8 m# `! q& q& g) O( @: j% U
5.2.1卫生陶瓷坯体组成的特点126 3 g" b( M7 y/ a, `3 F, x
5.2.2卫生陶瓷坯料组成的变化128 $ [. p( X/ U# A0 {- d; r- q0 c
5.2.3卫生陶瓷坯料的基本性能130
6 [! {8 J f6 {7 `3 @! l5.2.4干燥工艺与设备131
! N7 Q8 Q3 }; G5.3干燥意义及原理131
' p: h5 B9 ]% G* f5.3.1干燥意义131
3 p: w3 Q- c/ n. t. K# |5.3.2干燥原理131
5 g& T4 ?* E# N5.3.3卫生陶瓷干燥制度133 , s; h7 u' F3 T8 {+ q
5.3.4干燥过程分析134 7 p/ i, u8 L6 o f# q
5.4大空间坯体(恒定温度)干燥设备135 2 U0 ^% U6 Z9 _9 N% h; C
5.5热空气快速干燥137
" Q# w2 |( Q! b2 t3 I( s3 A5.5.1干燥室137
" x$ t }5 x/ `% q: H( i4 V2 x5.5.2蒸汽快速干燥140 8 d6 W6 [. y9 e" L7 T9 y2 t2 E1 A
5.6链式干燥141 3 v9 |) `. ^! {( q) j
5.7少空气快速干燥143
9 n9 W; [$ r, i9 c* _( V5.7.1少空气快速干燥原理143
3 P" d, c1 E r5.7.2干燥设备流程144
# E- n2 Y1 r& ^" ?, l5.7.3干燥工艺过程144 5 E: K+ [. D+ \
5.7.4适用范围144
7 H8 H9 G: I* e7 G( a8 n5.7.5少空气快速干燥的优点144 ) h5 d9 e+ Q5 m1 q2 R
5.7.6少空气快速干燥技术与传统干燥技术的比较145
) i( y1 Q2 T, J3 E3 ~9 d9 G5.8隧道式干燥器148 5 n! B6 \+ a+ T( J3 F. x( ~
5.9卫生陶瓷坯体干燥缺陷分析148
. _: n7 |$ J) m8 T. ]5 b5.9.1变形149
" i3 O/ k5 @0 u% i( t( D3 a" L5.9.2裂纹149
5 [, I7 D i" B1 d1 T; s5.9.3解决措施150
" h; @+ R$ |( @( F" ]) v6 J8 a5.10卫生陶瓷各部位缺陷的成因及克服方法150
! l8 i0 J+ a' D" c5.10.1坐便器类产品部位缺陷及克服方法150 9 U9 r+ @3 B5 \5 O. Q% W5 B: S; B* i `
5.10.2蹲便器产品主要部位缺陷154
1 l" ^0 t) r. r& W+ V5.10.3洗面器类产品的主要部位缺陷156 3 h. _1 G8 D8 d8 G; F/ \8 [
5.10.4水箱类产品主要部位的缺陷157
' {) p1 r! `$ d6 t: v8 D5.10.5洗涤槽类产品主要部位的缺陷158 # ~7 T$ [+ f: f" O; V
5.10.6小便器类产品主要部位的缺陷160 / L6 k, h* c# s5 {9 I
参考文献160 7 ~4 H: D4 y7 r* k( k
第6章 墙地砖制品干燥与设备162
& L0 A/ |/ J' n) g6.1立式干燥器163
! f/ N$ E% c% x( n/ n" Y1 T. [5 o6.1.1立式干燥器的原理和特点163
9 `$ n& H- ^$ S, a$ \, I. E6.1.2几种类型的立式干燥器结构简介163 / s6 x, ^$ R* [. D4 [0 Y
6.2干燥窑166 7 s w7 h, F7 F
6.2.1隧道式干燥器168 # b ]3 w' e' c$ c( ?5 D& Z& `
6.2.2辊道式干燥器171 ( o% m; Q Y/ E
6.3多层干燥窑171 & g. u3 F! c/ u, N8 Q7 i$ G
6.3.1多层干燥窑的特征171
7 _2 d! y6 H3 T% q# u- f1 E6.3.2五层快速干燥器172 ! n0 k/ [* l2 }
6.4脉冲干燥174
; U( z* L! c9 V6.4.1脉冲干燥器的特征及原理174 9 v' X2 [# |/ i! |# ^, q' T
6.4.2脉冲气流干燥工艺流程175
: J6 a2 g2 _' j. _ D6.5红外线干燥176
/ M. U7 ` [. o% M; k& k' r6.5.1红外线辐射的基本原理176
( v+ h. w4 a: [+ G6.5.2红外线和远红外线干燥特点179 % I+ j' Z; Y2 @" w( Q( Y, T) B, ^
6.6高频干燥181
% O9 s% D. @- u6.6.1高频干燥的频谱181
+ ^. {+ V; J: E. ]7 |: ]6.6.2高频干燥的基本原理和特点181 5 f+ p7 k4 a, x9 s) \% e' J0 w
6.6.3高频干燥器的结构184
9 t1 ^, M/ ^, ~2 T6.7微波干燥189 ' T; l( h6 F4 s' G; h. e
6.7.1微波干燥器的主要组成189
) |% q4 I' T6 |8 Z9 H7 p6 D1 o6.7.2微波干燥特点189 0 i4 y [! j0 I' l
6.7.3连续式微波干燥器190 0 y5 a) S$ X; S9 z8 [
6.7.4慢波型微波干燥器191
" p) R' B, k( s+ z" H. n3 @6.7.5微波干燥器的选择192
. ]* I& p) p3 U! `( z6.7.6仿天然纹理石瓷砖的微波干燥192
) I; N6 t2 R: b4 J: x' Q9 D% K3 B1 Z6.8综合干燥193 2 h8 f h# V4 E( H2 S
6.9干燥缺陷分析194
* [' a$ P; O" u: q' ^1 Y- }$ v7 ?0 o6 J6.10墙地砖生产缺陷分析195
3 k2 K# f1 ?3 s( [' T. \' h6.10.1外观缺陷类型195
3 o H3 t8 G' s: u6.10.2墙地砖常见缺陷分析195 . q' Z6 ^* A3 u$ S- N# J3 @- O
参考文献202 7 z7 D! ~/ e" i8 p! J) W G2 @6 f
第7章 日用陶瓷干燥与设备203
. S* f" I [7 k: B. q7.1日用陶瓷坯体干燥的发展过程与特点203
5 s* m- e8 g1 \$ ?9 Z7.1.1日用陶瓷干燥设备的发展历程203
3 F6 A: z- ~! C- L7 R9 ]7.1.2干燥方式的多样化204 # j+ t/ z6 n% k7 @& ]
7.1.3干燥设备的现代化205
2 ?4 m! g1 X) w7.1.4干燥制度的科学化207 ( A @. W4 z0 d$ w
7.1.5提高坯体干燥速率的主要方法208 + a0 k4 M( G( ?
7.2链式干燥器及热源的布置形式209
" q; d. l! |# t7.2.1链式快速干燥器的结构及工作原理209 2 r' S7 O C- ?9 ~ k) U- n
7.2.2链式干燥器的技术参数210 : ^2 a6 {% m# d) |
7.2.3链式干燥器的热源布置形式及特点211 ; Z% `. U( A2 S' o
7.3室式干燥213 2 ?. i2 E- l1 F/ m# p3 J* }
7.3.1室式干燥的主要设备及原理213
& C$ K9 ^; _2 y2 D7.3.2室式干燥器的特点214
- R6 |& a, u6 @1 u7.4滚压成型的微波干燥215 & {' H4 W) a: d2 r# l+ C
7.4.1微波干燥的基本原理和特点215 6 }# Q4 h8 |' _
7.4.2滚压成型工艺原理及特点216
+ t) Z5 k. ^- }. Q/ L1 W& U' s7.4.3滚压成型中坯模的微波干燥218
$ w( J9 { C( |. V( I% w- z7.5日用陶瓷干燥缺陷分析220 , c% }- H3 z1 v, o7 N- d, `
7.5.1坯体干燥机理220
$ y. s# \7 _+ }2 e t7.5.2干燥制度的科学化224 0 w! w' \ Y1 v, \- n& z9 H' s
7.6CDS空气快速干燥器及在日用陶瓷干燥中的应用225 ) L5 o. G V" I. \
参考文献226 3 J) G$ n! a7 L: N
第8章 陶瓷粉体制备过程中的干燥227
; Q- G7 Z. Z8 O v- d' m8.1喷雾干燥塔的结构及工作原理227
" x; G" \5 B9 j1 {1 Z0 |2 G8.1.1喷雾干燥塔的结构227
; Q; Z% A/ C& l4 V9 h8.1.2喷雾干燥塔的工作原理228 1 U& v+ h+ t( T$ I7 g$ d" H
8.1.3雾化器的分类及特点232
% ?% W# L6 ?9 [0 s+ D9 t0 A8.1.4喷雾干燥的优缺点235
; L- k( |7 ]7 a& Y4 v% E6 ?8.1.5喷雾干燥技术的进展235
9 L5 s4 [+ X% l, n! ~8.2喷雾干燥塔用热风炉及燃料237 5 d) E9 S$ |: z7 @, l; `8 O3 Q( }6 A
8.2.1几种热风炉的基本结构及工作原理237
) j2 `$ }' ^9 {2 a# [9 d8.2.2几种热风炉的特点241
! f) C/ b3 d" b: ]% K8.2.3投资概算及运行成本242 $ c1 c( }" o4 @8 g, K" t7 Z: z7 `) S
8.2.4直接加热式环保热风炉242 3 C+ s" ?" C! a2 u. T
8.2.5解决喷雾干燥塔的“白烟”243 . K' h, t8 G+ m# h
8.3影响制粉质量的工艺参数243 9 @6 h7 A3 x/ ^. ^. Z1 }
8.3.1粉料的性质对制粉质量的影响因素243 ( i) w$ Y# s+ u) X
8.3.2喷雾造粒系统中影响制粉质量的工艺参数244 ; j' y" f: Z) X _7 O$ G" Y
8.3.3提高喷雾造粒系统效率的途径246
7 K; w2 c D1 {3 p$ v2 X6 X$ L$ t+ r! a8.3.4干燥塔增产改造实例介绍247
; U7 W3 p' ]. q4 \- {/ w4 o8.4节能降耗的技术措施248
) a- L' k; f8 z' X6 R8.4.1喷雾干燥塔节能降耗的基本措施248
% p. c/ E$ t9 z' u* j9 h! H8.4.2节能降耗的工艺措施250 & {4 q3 |# \( K7 j- d
8.5陶瓷减水剂的制备及应用252
5 }/ H- F% ~% Z6 m8.5.1陶瓷减水剂的分类253 4 R+ T4 U$ N6 @: L! J5 S4 ^
8.5.2国内外陶瓷减水剂的发展状况253
j7 d- J: O4 L& n8.5.3黏土矿物微观结构与陶瓷减水剂的选择254 " s; y0 k; w, Y$ n/ n
8.5.4几种新型陶瓷减水剂的制备及性能256 9 G* T( A; j2 j" K4 {/ C" e
8.5.5复合添加剂的运用现状260
: S- s/ @. ~4 U8 W$ y; S8.5.6高效减水剂研究的发展趋势261 4 i2 t, L7 ~! u! X. R. @5 s
8.6喷雾干燥塔废气污染的治理261 ' S% U% M6 _5 J# e6 O. P. U7 I
8.6.1现有的烟气治理方法262 " \, ?4 J: R$ |2 R
8.6.2喷雾干燥塔废气治理技术原理264 $ e1 Y+ y# i C
8.6.3喷雾干燥烟气治理设备及工艺流程264
9 u' b; E/ J% |0 A8.6.4脱硫剂265 6 N, U g7 ]! a( w/ ?, h- g
8.6.5废气处理运行中应注意的问题266 / `( [) A9 T( u4 K
8.7盘式干燥机在高纯陶瓷粉体干燥中的应用267
2 u+ k, w5 G( d" @: _0 o5 G8.7.1盘式干燥机的结构及工作原理267
9 y& \. v$ @9 ~& c1 T8.7.2盘式干燥机的特点269
, h2 W! r# z5 m- J/ p8.7.3盘式干燥机在高纯碳酸钡干燥中的应用特点270 2 {: K: W6 e6 `
参考文献271 # W3 v: y9 a8 D3 ^
第9章 电瓷的干燥274 : c, b0 z3 w/ ^6 C& j0 L
9.1电瓷的干燥274
; ~( d3 y( A: j2 ^+ L9.1.1电瓷材料274
% s* e! @/ j4 ]: n* I6 I2 W9.1.2电瓷的干燥274
+ T$ y ^4 C, _+ Q& P" B9.2直燃式快速烘房干燥280 # `& L. o2 S h
9.2.1直燃式快速烘房设计原理及要点281 % @% d6 M% i5 {% n/ Q3 z& {
9.2.2直燃式快速烘房的优点及经济效益282 1 s D% ]% g3 y: S0 r
参考文献283 : X T8 W% I+ {% F
第10章 微波干燥技术284
3 y) l8 J- b7 C1 q) }3 c10.1微波加热性质284
" d0 j+ R$ b" a10.1.1微波加热的瞬时性284 6 {" L* X" X+ U( {. L+ X) F
10.1.2微波加热的整体性——体热源概念284
# S r1 l+ P) e. x7 a3 f3 y5 p10.1.3微波加热的选择性285 ( s$ p2 a9 R3 H4 C3 `$ d2 N
10.1.4微波加热的非热效应286 ! [! j0 F+ ^0 h6 Z p$ A
10.1.5微波加热能量利用的高效性286 % s7 l6 c- k0 y& r
10.2微波干燥原理286
" _/ _0 D \; _10.2.1微波加热原理286 . `4 M4 N* y6 @7 L
10.2.2微波干燥机理分析288
# m+ a2 w6 r0 k& G* | Q6 ?10.2.3微波干燥的特点289 " O2 b, D. g- h3 g! ?, U2 m0 h4 Q9 S
10.3微波干燥器290 " G9 c; r7 H( h+ G1 s: g4 C% O
10.3.1微波干燥器简介290 5 y) o/ ^0 s; P* A3 K/ ]
10.3.2微波对人体的伤害作用294
% S* R& f% x [, N$ O3 N- r/ Y10.3.3使用微波干燥器的安全标准295
+ I& q: `- c' p3 D/ i10.3.4微波干燥器的防护措施296
5 e9 g. ~& ^7 T( F10.4微波辅助干燥296 $ X+ w& B: y( G6 B- z8 b3 K
10.4.1微波辅助干燥的特点296 , R7 G; P: @4 _+ z, v$ j8 M3 b
10.4.2微波热风干燥与微波对流干燥297
" R1 ^. _ M; O! }10.4.3微波辅助干燥应用现状297 ! ^4 I- B/ G5 v* j% `4 O: w
10.4.4微波辅助干燥在陶瓷坯体干燥方面的应用299 . k- X& S' n+ p/ ]* e0 h% ], a4 s( s
10.5微波真空干燥技术299
0 d& K0 ^" E. r b' k; F1 V10.5.1微波真空干燥的特点300 ' @2 G# h9 n. l+ Q' B( p9 Q
10.5.2微波真空干燥的原理300
% u+ z W( d, l* g& U# @10.5.3微波真空干燥设备301 & {9 A; h3 _+ {" @2 ?; g, }5 q; w
10.5.4微波真空干燥中重要技术问题探讨303 - e# R) I; {; \/ H' _" s) |; ?
10.6微波冷冻干燥技术304
) T! I6 ?$ `4 R3 G" W10.6.1微波冷冻干燥过程传热传质的理论模型304
/ L0 G# Y! E& O' `% c& H. g10.6.2微波冷冻干燥的特点305
2 w( C7 b9 Y# {, O: r( v10.6.3微波冷冻干燥技术存在的问题306 ) n3 b0 {& V, X" A) Y
10.7微波干燥陶瓷产品产生变形、开裂原因306
E6 `+ x. Q" }) \10.7.1微波干燥产品变形、开裂原因的理论分析307
2 a' f! I7 }# G; S/ K% R10.7.2微波干燥所产生缺陷的解决办法308
$ e0 c+ D# v/ X' |+ ~4 ~10.7.3仿天然纹理石瓷砖的微波干燥309 0 p4 k- h/ ~0 M4 X6 a2 w
参考文献310
1 f% h6 u5 K% X' c- U" {第11章 纳微米粉体干燥技术312
; t0 H: @3 q$ ]6 o, y11.1纳米粉体干燥技术的理论研究312
& k1 R3 t) x o# g' x11.1.1凝胶干燥的物理过程312 2 B$ J# U& o& n! z4 M) u2 l
11.1.2凝胶结构坍塌破坏机理313
0 J( f2 ?! X( ~* N m11.1.3减少凝胶开裂的措施315 1 r, h5 }2 Y3 b" J+ Z* l. c
11.2纳米颗粒团聚机理316
5 c9 R) c7 v6 N8 L N11.2.1团聚的分类316
' n9 E3 x8 K" o11.2.2团聚机理316
4 n3 [( w( k" z3 P. z' g: P; V2 ?4 m11.3纳米粉体干燥方法318
: o6 S {1 u, B' c( P' K11.3.1传统的干燥方法318 8 N8 O1 j; A* I1 y! A9 c: j p6 M
11.3.2超临界干燥法318 8 x5 `0 M" e+ D9 v
11.3.3冷冻干燥法320 . \: T# @8 c( P0 F& }4 J
11.3.4共沸蒸馏干燥法321 - c1 i" `2 _9 u2 r# V% R+ A8 J
11.3.5微波干燥法322
: h8 b& e W. i3 @. F+ k8 A& W11.3.6喷雾干燥法323
- r2 s8 g$ ?4 u11.4纳微米粉体干燥的应用324
2 |7 ?$ b8 X: {8 ~2 T- z- C11.4.1陶瓷粉体的干燥324 `( `! C2 Z1 f8 P+ x6 ? a$ l
11.4.2纳米材料干燥方法的比较326 5 ~" ?/ p# v0 R- L. l: H4 z9 T
11.4.3纳微米材料干燥方法的选择328
" C. V& T1 n/ t( N# F参考文献3280 T6 `( |" k; k0 K1 J6 V6 t
3 T) F4 ]$ W8 o[ 本帖最后由 xyzabcxyzabc 于 2009-7-12 15:35 编辑 ] |
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