Velocidades excessivas de moagem afetam principalmente a distribuição do tamanho das partículas em termos de alcance e uniformidade:

Aumento do risco de distribuição bimodal
Impactos de alta velocidade fazem com que partículas quebradiças (por exemplo, pós cerâmicos) se quebrem rapidamente em partículas ultrafinas (<1μm), enquanto partículas dúcteis (por exemplo, polímeros) formam partículas grossas residuais (>50μm) devido à liberação insuficiente de estresse. Isso cria uma distribuição bimodal anormal onde partículas ultrafinas e grossas não quebradas coexistem.
Efeitos de aglomeração se intensificam
Quando a velocidade excede a limiar crítico (tipicamente 80% de velocidade centrífuga de mídia), a mídia de moagem adere centrifugamente às paredes, reduzindo colisões efetivas. No entanto, o calor instantâneo induzido por atrito (localizado 60-80°C) causa fusão da superfície de partículas finas, formando aglomerados secundários (5-20μm). Na moagem excessiva, isso aumenta o desvio entre os tamanhos de partículas dispersas nominais e reais.
Extensão de distribuição ampliada
Normalmente se manifesta como uma proporção D90/D10 aumentando de um otimizado 2-3x para 4-5x. Por exemplo, pó de alumina moído a 5000 rpm mostrou D50 reduzido de 10μm para 3μm, mas com D10=0,8μm e D90=15μm – significativamente mais amplo do que o resultado normal do processo de D10=2μm/D90=6μm.
Caso Estudar:
Quando esferas de zircônia moem pó de sílica a uma velocidade crítica >75%, a retenção de partículas grossas atinge 10-30%. A velocidade otimizada (velocidade crítica de 60-70%) reduz a retenção para <5%.
Recomendações:
Monitoramento em tempo real com analisadores de partículas a laser
Ajuste dinâmico de velocidade usando a fórmula de densidade de energia E=0,5m(v²), onde a energia cinética é proporcional ao quadrado da velocidade
Limites de fratura do material correspondente (normalmente 0,1-1 J/g)
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