Почему алюминиевая пудра липкая?

Алюминиевый порошок используется в таких приложениях, как игрушка «нарисуй эскиз», потому что он имеет тенденцию прилипать к поверхностям. Кроме того, он имеет тенденцию забивать абразивные инструменты, такие как напильники, шлифовальные круги или камни, а стружку довольно неприятно очищать после обработки, потому что она имеет тенденцию прилипать повсюду.

Каковы конкретные причины, связанные с его атомной структурой для этого явления?

Честно говоря, я считаю, что вся мелкая металлическая пыль липкая, не только алюминий. Также есть напильники, камни и диски для алюминия. Если вы используете один, предназначенный для чего-то другого, да, это не сработает. Это как если бы я использовал их на стали и спросил, почему сталь такая твердая?
Ну, эти напильники, камни и круги для алюминия предназначены для того, чтобы избежать этой проблемы, потому что она реальна... И было бы совершенно не глупым вопросом задать себе вопрос, что делает алюминий на железной основе таким твердым, потому что это действительно свойство железа и стали, которая заставила их иметь свой век после меди и бронзы в древности.
Сторона мелкой пыли, я думаю, что засорение происходит только из-за пластичности алюминия (и меди). Джон Доссетт, «Практическая термообработка» (поищите его, вы найдете больше, чем хотите знать) вступает в него со страницами, посвященными кристаллической структуре. Но в двух словах: плоскости скольжения кристаллов среди других искажающих факторов (мелкое зерно, по-видимому, может увеличить пластичность, но мы также знаем, что малый размер зерна увеличивает жесткость).

Ответы (1)

Для порошков , у которых масса отдельной частицы мала по сравнению с величиной электростатических эффектов из-за небольшой разницы зарядов на поверхностях, «прилипание» к этим поверхностям является обычным явлением.

Причина, по которой алюминий «нагружает» шлифовальные круги и напильники, заключается в 1) его пластичности и 2) в том факте, что он подвержен истиранию , при котором куски алюминия при трении друг о друга под давлением имеют тенденцию к сварке трением друг с другом в неровностях на их поверхности. поверхности, а затем скатываются в шарики алюминия, которые разрезаются между поверхностями, приклеиваются к ним, а затем отрываются, отрывая свежий алюминий от теперь уже шероховатых поверхностей. Таким образом, когда кусочек незакрепленного алюминия застревает между зубьями напильника, этот алюминий трется о заготовку, застревает в стыке, а затем попадает между другими зубьями напильника и т. д. и т. д.

Одна из причин, по которой это происходит с алюминием, заключается в том, что, когда свежие алюминиевые поверхности подвергаются воздействию воздуха, на них быстро образуется очень тонкая оксидная пленка, которую можно стереть скользящим действием, чтобы привести свежий, неокисленный алюминий на эти поверхности в непосредственный контакт, где «давление может произойти сварка», и начнется процесс истирания.

Как получается, что электростатический эффект может привести к притяжению проводящих материалов? Я бы ожидал, что заряды будут усреднены по всей партии (порошок и машина, в случае стружки из-за механической обработки), и если по какой-то причине сумма не будет нейтральной, должно быть отталкивание вместо притяжения, не должно это ?
@Camion Оксид алюминия - хороший электрический изолятор. Как сказал Нильс, свежий алюминий быстро окисляется. И, конечно же, отношение площади поверхности к объему частиц увеличивается по мере того, как частицы становятся меньше и сплющиваются.