摘要: 超声振动辅助压缩制粒是一种新型的制粒方法,与传统的制粒方法相比,其具有不使用高温蒸汽、高压和粘结剂等优点.颗粒的抗粉碎率是测量颗粒质量的重要物理性质.运用响应面法建立颗粒抗粉碎率的二阶多项式模型,研究输入变量(压缩时间、超声功率和压力)对颗粒抗粉碎率的主要影响和交互影响.对于不同水平的超声功率,当超声功率控制在16.5%,25%,37.5%时,颗粒的抗粉碎率随着压缩时间的增加(30~60s)而增加.当超声功率控制在50%和58.5%时,颗粒的抗粉碎率随着压缩时间的增加先增加后降低;对于不同水平的压力,当超声功率从25%增加到50%时,颗粒的抗粉碎率随着超声功率的增加而增加;对于不同水平的压缩时间,当压力从25psi增加到44psi时,颗粒的抗粉碎率随着压力的增加而增加.并将预测的结果和实验结果进行对比,预测得到的压缩时间,超声功率,压力和颗粒抗粉碎率的关系趋势与实验所得的具有一致性.结果表明建立的模型能较好地预测颗粒的抗粉碎率.
摘要: 超声振动辅助压缩制粒是一种新型的制粒方法,与传统的制粒方法相比,其具有不使用高温蒸汽、高压和粘结剂等优点.颗粒的抗粉碎率是测量颗粒质量的重要物理性质.运用响应面法建立颗粒抗粉碎率的二阶多项式模型,研究输入变量(压缩时间、超声功率和压力)对颗粒抗粉碎率的主要影响和交互影响.对于不同水平的超声功率,当超声功率控制在16.5%,25%,37.5%时,颗粒的抗粉碎率随着压缩时间的增加(30~60s)而增加.当超声功率控制在50%和58.5%时,颗粒的抗粉碎率随着压缩时间的增加先增加后降低;对于不同水平的压力,当超声功率从25%增加到50%时,颗粒的抗粉碎率随着超声功率的增加而增加;对于不同水平的压缩时间,当压力从25psi增加到44psi时,颗粒的抗粉碎率随着压力的增加而增加.并将预测的结果和实验结果进行对比,预测得到的压缩时间,超声功率,压力和颗粒抗粉碎率的关系趋势与实验所得的具有一致性.结果表明建立的模型能较好地预测颗粒的抗粉碎率.
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