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2025-01-21 09:30:56接觸角測量
接觸角測量是一種用于評估液體與固體表面相互作用的技術。其原理是通過測量液體滴落在固體表面上形成的接觸角大小,來分析液體對固體表面的潤濕性能。接觸角越小,表示液體對固體表面的潤濕性越好。該技術廣泛應用于材料科學、化學、生物醫學等領域,用于評估材料的表面性質、涂層效果、生物相容性等,為材料研發和應用提供重要參考。

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2021-07-30 19:22:05接觸角測量線上研討-表面處理和涂層評價
接觸角測量-線上研討會瑞典Biolin百歐林是一家先進科研儀器生產商,在北歐的瑞典,丹麥和芬蘭都有主要產品的研發和生產基地。我們為用戶提供高科技、高精度的接觸角測量儀及表面張力儀,可用于表界面、材料科學、生物科學、藥物開發與診斷等研究領域。日常生活中的潤濕性和粘附性:? 油漆需要粘在表面上? 汽車上蠟后需要防水? YL器械在使用時需要有一個干凈的表面? 面膜需要防止水滴污染同樣,在工業過程中,液體通常與固體表面相互作用。接觸角測量可以用來測試這些特性。通過測量接觸角,您可以發現:? 涂料附著力? 材料的生物相容性? 表面清潔度? 表面處理的有效性? 表面異質性講座時間:8月25日 13:30-14:30參加方式:掃描以下二維碼填寫報名表
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2021-01-14 16:04:09影響接觸角測量的因素2
       當液滴和環境氣體都相同時,人們希望接觸角的數值可以反映固體的固有屬性,但要想得到可重復的準確接觸角數值, 我們必須要了解測量接觸角的影響因素:       a. 測量用液體的純度。在前面已經提及,接觸角的值應該由 ?液體/固體表面/氣相“ 所決定,我們希望在液體和氣相相同的情況下,通過測量得到的接觸角值來表征固體表面的屬性,而這一前提是液體相維持恒定。如果由于某種原因(污染/純度變化/變質等),測量用的液體相發生變化,這勢必也將影響得到的接觸角值。而與接觸角值關系最緊密的液體屬性是它的表面張力值,后者很容易由于受到污染或由于純度發生變化而變化。所以非常有必要不時地通過對測量用液體的表面張力值的測量,來控制/確保采用的液體的質量。而準確測量液體表面張力值很容易通過儀器提供的光學懸滴法來完成(甚至可以在接觸角測量前的前一瞬間同時完成)。         b. 樣品表面受到污染。接觸角值對表面非常敏感,它的敏感性甚至高于任何其它的表面表征手段(如XPS),因為它只與表面最外層的約1 nm的厚度屬性有關系,而其它的表面表征手段感知的更 ?深入“些(比如XPS能夠感知到約10nm的深度)。也就是說,能夠影響接觸角值的只有表面最外層的一個約1 nm厚度的薄層,在這一薄層以下的表面結構和屬性將不再對決定接觸角值作出什么貢獻。所以樣品表面上任何微小的污染,雖然它的量從樣品總量來說是如此地微不足道,也可能對接觸角的值產生明顯地影響,而這些影響將不可能被樣品的其它未受污染部分所稀釋(所平均)。        ZH需要提及的還有樣品表面的微結構。除了樣品表面的化學/物理屬性外,表面的微結構(包括粗糙度)將對接觸角的值以及其滯后性生產顯著影響。這也是通過接觸角測量來表征這些微觀結構的原理。
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2020-09-21 11:05:02談接觸角測量的重復性
       如果假設涉及的是理想、WM的樣品表面,那么這里的重復性所指的純粹是測量方法的重復性。在這種情況下,目前好的儀器可以達到的測量測量重復性在0.1-0.3°。而這一結果也得到許多實際測量的支撐,有不少學者研究過液體在相當WM的固體樣品表面(同一晶面)的接觸角值,測量結果的重復性基本上符合這里提及的數值。        對于通常的樣品表面,我們遇到過的比較WM的工業產品表面的接觸角測量的可重復性在1°以內(接觸角值在100-120°范圍),這一重復性包括前進接觸角測量的可重復性和采用固定操作步驟而獲得的所謂的靜態接觸角值的可重復性。但我們也時常遇到一些樣品,即使同樣采用固定操作步驟,獲得的靜態接觸角值的可重復性或波動幅度在3-5°。        對于普通的表面,如果其接觸角滯后性的幅度在幾十度的范圍,一般情況下,前進接觸角值的可重復性要比通過簡單測量獲得的靜態接觸角值的可重復性好得多。后者的可重復性,即使采用固定操作步驟,在很大程度上取決于難免存在的、微小的操作上的差異可能對液滴ZH展現的接觸角值的影響,而這又與樣品本身的屬性緊密相關。        另外,前面討論的結論都是基于樣品表面屬性基本均勻(化學/物理/幾何均勻性)的前提。如果樣品表面本身就不符合這一前提,那么測量得到的數值的波動幅度不但包含了前面提及的測量的因素,更是包括了樣品表面本身的屬性波動,這也是為什么通過測量液滴在固體表面不同位置上的接觸角值,可以樣品對表面均一性或不均一性進行表征的基礎。
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2020-10-28 11:23:51接觸角測量儀之接觸角測量中的自動化控制
使用接觸角測量儀,對于一個樣品的接觸角測量,可以實現如下的自動控制:a. 加液的自動控制:加液速度/體積/體積范圍/到達各個體積點后的延遲時間控制等;b. 液滴轉移:指定體積的液體或形成的指定體積的液滴必須自動地轉移到樣品表面;c. 液滴出現/形成在固體表面的自動檢測:這樣可以自動地將液滴壽命歸零,這對動態測量非常重要;d. 自動確定液滴在固體表面的基線(baseline)位置:這是影響隨后的接觸角測量準確度的關鍵步驟;e. 在指定的時間點自動地啟動測量:包括液滴輪廓的自動檢測,對輪廓的自動分析和計算;f. 自動結束測量:當對當前液滴的測量完成后,自動終止測量,為下一個測量作好準備;g. 必要時,自動移動到下一個樣品位置:這可以通過移動樣品,或者通過移動儀器的測量裝置部分(measuring head),來實現;h. 其中還可能包括對測量所需要的其它硬件組件的自動控制,如自動控制傾斜臺、樣品升降臺、樣品或量裝置位移軸等。
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2020-06-01 09:43:41接觸角測量儀的應用:超疏水材料的接觸角測量
       在液體轉移到材料表面之后,儀器會自動拍下一張清晰的照片。為了準確的計算液滴的接觸角,我們建議使用 Laplace-Young 算法。因為在超疏水材料上的液滴接觸角很大,呈現很好的軸對稱性,在諸多接觸角計算的模型中,Laplace-Young 算法全面考慮到重力、密度等因素對液滴形狀的影響,所以它是Z準確的測量水平的超疏水材料表面上液體接觸角的計算方法。
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