Tamisage et granulométrie Flashcards

1
Q

Pourquoi fait-on du tamisage (2) ?

A

Pour calibrer les poudres (sélection de classes granulométriques)

Pour enlever le démottage (des MP)

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2
Q

Des tamis à petites mailles
Des tamis à grande mailles
(rôles)

A
  • Calibrage, analyse granulométrique, tamisage

- Démottage

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3
Q

Vrai ou faux : Plus le nombre de mèches est petit, plus l’ouverture de maille est petite.

A

Faux, inverse

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4
Q

3 types de tamiseurs

A
  • Tamiseurs à plan vibrant
  • Tamiseurs cylindirques
  • Broyeur à tambour rotatif ou à tamis conique
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5
Q

Avantage du tamiseur à plan vibrant

A

On peut sélectionner plusieurs fractions grnaulométriques (6 à 7 tamis)

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6
Q

Désavantage du broyeur à tambour rotatif ou à tamis conique

A

On peut choisir que 2 calibrages

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7
Q

À quoi sert l’analyse granulométrique ?

A
  • Déterminer la granulométrie et la distribution granulométrique.
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8
Q

Quand fait-on une analyse granulométrique ?

A

Sur nos MP

Après une opération de broyage

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9
Q

Qu’est-ce que la granulométrie d’une substance ?

A

Sa taille moyenne

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10
Q

Qu’est-ce que la distribution granulométrique d’une substance ?

A

L’écart à la moyenne

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11
Q

2 méthodes pour faire une analyse granulométrique

A

Méthodes directes

Méthodes indirectes

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12
Q

Méthodes directes d’analyse granulométrique (3)

A

Tamisage sur plan vibrants (100g)
Microscopie optique
Microscopie électronique

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13
Q

Méthodes indirectes d’analyse granulométrique (2)

A

Compteur électronique

Granulométrie laser

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14
Q

Dans un tamiseur à plan vibrants, les tamis avec les mailles les plus petites sont situés où ?

A

Dans le bas

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15
Q

Quels sont les noms des deux graphiques à faire dans une analyse granulométrique ?

A

Histogramme de fréquence

Courbe de distribution cumulée

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16
Q

Que représente le d90 ?

A

90% des particules se situe au-dessus de la maille reliée

17
Q

Méthode d’analyse granulométrique décrite dans la PE

A

Tamisage

Microscopie optique

18
Q

4 inconvénients du tamisage

A

Limite : > 90 um
Ne prend pas compte de la forme des particules (ok pour sphériques)
Dépend des conditions opératoires (électricité statique)
Problème de colmatage des tamis

19
Q

Qu’est-ce que du colmatage ?

A

Particules qui restent pris dans les mailles du tamis

20
Q

Avantages (2) de la microscopie optique

A

Tient compte de la forme des particules (on peut mesurer les particules)

Limite à > 1um (On est plus performants)

21
Q

Avantages du tamisage

A

Simple

Peu coûteux

22
Q

Inconvénients de la microscopie optique

A

Plus long

Cher

23
Q

Avantages de la microscopie électronique (2)

A

Analyse multidimesionnelle

Permet d’aller à 1 nm

24
Q

Différence entre mannitol et mannitol CD

A

Mannitol = 60 um
Mannitol CD = 300 um
Même molécule mais fonctionnalité différente

25
Q

Fonctionnement du compteur électronique de particules

A

Tube en verre dans un champ électrique avec orifice

Particules dans l’eau avec électrolytes

Lorsqu’une particule passe avec l’électrolyte, on mesure la variation de la résistivité lors du passage

Elle est proportionnelle au volume de la particule

26
Q

Inconvénient du compteur électronique de particules

A

Matière doit être soluble dans l’eau

27
Q

Inconvénient du compteur électronique de particules

A

Matière ne doit pas être soluble dans l’eau

Pllus les particules seront éloignées de la sphère moins les résultats seront fiables

28
Q

Fonctionnement d’une granulométrie laser

A

Faisceau laser sur une particule, plus l’angle de diffusion du faisceau est grand, plus la particule est petite

29
Q

Inconvénient de la granulométrie laser

A

Valable seulement pour les formes sphériques