超亲水材料的接触角测量技术:遮光板的使用与不使...

超亲水材料的接触角测量技术:遮光板的使用与不使用效果对比超亲水角的测量在接触角测量仪测试应用而言非常普遍,包括空调铝箔、晶圆(wafer)、芯片以及等离子处理后的效果评估等等,由于其水接触角值或水滴角值比较低,因而对于接触角测量仪或水滴角测试仪而言,设计要求也更为严格。从专业的角度而言,该接触角测量仪或水滴角测量仪的应用中,通常是采用侧视法测试接触角比较多。虽然上海梭伦引进美国科诺的阿莎算法,可以提供ADSA-D算法,但该算法受材料化学多样性、异构性形成的3D接触角,即各侧视条件下视角的不同导致的角度变化影响,在具体应用体积作为变量上、下限时,计算精度存在缺陷。因而,侧视法具有先天性的技术优势,这种优势体现为:1、测值精度更高;2、可以测试化学多样性、异构性、表面粗糙度修正条件下的3D接触角值以及本征接触角值,进而更好的表征固体材料的性质;3、可以高精度测试液滴的吸附运态过程。但是,在侧视条件下测试接触角值,特别在没有采用平行光......阅读全文

超亲水材料的接触角测量技术:遮光板的使用与不使...

超亲水材料的接触角测量技术:遮光板的使用与不使用效果对比超亲水角的测量在接触角测量仪测试应用而言非常普遍,包括空调铝箔、晶圆(wafer)、芯片以及等离子处理后的效果评估等等,由于其水接触角值或水滴角值比较低,因而对于接触角测量仪或水滴角测试仪而言,设计要求也更为严格。从专业的角度而言,该接触角测量

亲水角接触角测量仪的具体应用

   亲水角接触角测量仪用于测量液体对固体的浸润性,通过测量液体对固体的接触角计算测定液体的自由能即液体对固体的附着力,张力等指标;    该仪器可广泛应用于石油化工医药造纸染料等领域;    作科学研究及教学用,生产的接触角测定仪系列产品,自主研发,根据用户的不同需要提供不同型号仪器。   

接触角测量仪的应用:超疏水材料的接触角测量

   超疏水表面指难以被水润湿的表面,在这种表面上水滴难以铺展,水总是团聚在一起。测量液滴和材料的接触角是评价材料表面润湿性的主要方法,超疏水材料的接触角甚至会大于 150°。为了全面的评价超疏水材料的润湿性,在实验中有必要测量液滴的前进角、后退角和滚动角等动态过程。    使用光学接触角测量仪测

接触角测量仪的应用:超疏水材料的接触角测量

   超疏水表面指难以被水润湿的表面,在这种表面上水滴难以铺展,水总是团聚在一起。测量液滴和材料的接触角是评价材料表面润湿性的主要方法,超疏水材料的接触角甚至会大于 150°。为了全面的评价超疏水材料的润湿性,在实验中有必要测量液滴的前进角、后退角和滚动角等动态过程。    使用光学接触角测量仪测

纳米技术赋予羊毛超亲水功能

  近日,美国化学会新闻周刊(ACS News Service Weekly PressPac)以“化学使天然‘神奇织物’羊毛更加神奇”(Chemistry makes the natural “wonder fabric” — wool — more wonderful)为题报道和评述了京港两

超疏水到超亲水的可逆转变

Reversible Super-hydrophobicity to Super-hydrophilicity Transition of Aligned ZnO Nanorod Films Wettability is a very important property governed by b

测量超疏水材料接触角遇到的最大障碍

  使用光学接触角测量仪测量接触角首先需要将液滴转移到材料表面,但是由于材料的超疏水特性,液滴总是粘附在注射针的顶端,很难转移到材料表面。如果过分增大液滴的体积,利用重量把液滴转移下来,过大的液滴会增加准确测量接触角的难度。有人不得不用手指轻弹注射针抖落液滴,这也不是规范的实验操作。非接触式注液是目

细胞化学基础​​亲水材料的介绍

亲水绵亲水绵材料是一种安全环保材料,它手感柔软且具有良好的支撑效果、高度透气、良好的吸湿防潮性及低温不变硬的优越特性。亲水性纤维亲水性纤维是指具有吸收液相水分和气相水分性质的纤维。所谓纤维的亲水性,一般是指纤维吸收水分的能力。人体皮肤表面分泌的水分有两种形式,即气态的湿气和液态的汗水,因此,习惯上将

视频光学接触角测量仪测试接触角0或180度说明什么?

采用视频光学接触角测量仪测试样品的时候,发现测试结果为0或180度,这说明什么?这个问题看起来非常简单,其实会涉及到挺多不被重视的方面?1、接触角值本来就是0或者说被测试样品本来就是一个超亲水的材料。这种情况通常出现在空调器铝箔,如上海梭伦销售的格力空调(采购了超过5台)及空调润滑油行业、wafer

接触角测量仪的测量技术与测量软件

光学接触角测量仪的接触角测量技术在石油工业、浮选工业、医药材料、芯片产业、低表面能无毒防污材料、油墨、化妆品、农药、印染、造纸、织物整理、洗涤剂、喷涂、污水处理等领域有着重要的应用。基础理论上液体与固体接触时的润湿情况有两种:一种情况,液体完全润湿固体表面,即液2气界面与固2液界面之间的接触角;第二

AFM|自然的启示——仿生超亲水薄膜材料应用于油水分离

开发一种高效可行的分离膜对净化高度乳化的含油废水具有重要意义,但是目前许多产品都具有低通量和严重膜污染等问题,使得进一步发展面临较大的挑战性。在此,东华大学纺织科学与技术实验室的研究人员通过同步电喷雾和静电纺丝的简便方法,构造出一种仿生的超润湿纳米纤维表面。所获得的纳米纤维薄膜表面具有荷叶状微/纳米

如何提高PP亲水无纺布的亲水倍率

PP无纺布本身是不亲水的,要赋予亲水性能,需要添加亲水母粒,或者在线/离线涂上亲水油剂提高PP亲水无纺布的亲水倍率,也就是提高亲水性能,但是亲水性能包括亲水倍率、亲水速度、亲水次数、亲水的有效期和次数等问题。所以这是和油剂密切相关的。需要选择合适的油剂满足你的需要。油剂选好后,要安装油剂的使用方法严

水滴角测试仪器选购注意事项及其关键技术要点

在本应用说明中,我们对水滴角测试技术进行了简单的分析,为提升水滴接触角测试的精度、重复性提供帮助。1、什么是水滴角?水滴角的定义是什么?与接触角有何区别?水滴角又称水接触角,是接触角的一种,特指水滴在固体表面形成的接触角。通常水滴采用的是二次蒸馏水,因为二次蒸馏水的表面张力值稳定性比较好,可以作为数

水滴角测试有何注意点?

水滴角或水接触角的测试主要注意点包括:(1)水的纯度或清洁度一定要有保证。通常而言,建议测试水滴接触角值时采用二次蒸馏水更好。(2)尽量保证室温的稳定性。众所周知,水的表面张力值受温度影响而有变化。但对于超疏水或超亲水表面时,接触角值事实影响并非很大,约在2度之内。(3)测试水滴角前,一定要作进液系

水滴角测试有何注意点

水滴角或水接触角的测试主要注意点包括:(1)水的纯度或清洁度一定要有保证。通常而言,建议测试水滴接触角值时采用二次蒸馏水更好。(2)尽量保证室温的稳定性。众所周知,水的表面张力值受温度影响而有变化。但对于超疏水或超亲水表面时,接触角值事实影响并非很大,约在2度之内。(3)测试水滴角前,一定要作进液系

宁波材料所在原位聚合制备超亲水PVDF超滤膜方面取得进展

  目前,水资源污染和短缺问题日益严重,膜法水处理技术以其高效率、低成本、环保、常温操作及无化学变化等特点,在气液及液液等分离领域得到了广泛的应用。在众多膜材料当中,聚偏氟乙烯(PVDF)作为一种结晶性聚合物微滤、超滤膜材料,具有机械性能和热稳定性能优异、结晶度高

超疏水材料的接触角测试:荷叶

本视频演示了超疏水材料的接触角测试过程,示例中采用了荷叶作为测试的样品。超疏水材料的接触角测试非常特殊,由于此时微小的重力均会对接触角产生明显影响,因而,此时只有Young-Laplace方程拟合法才能完成测试。通常的算法,如圆拟合、椭圆拟合均不符合要求,更谈不上落后的量高、量角等方法。而在硬件方面

接触角测量仪应用新进展

一、从原理来讲,水滴角测量仪与接触角测量仪存在一定的区别。  接触角测量仪是通常是指采用探针液体(已知表面张力值或表面张力值分量)测试该液滴在固体表面形成的液滴轮廓,并通过界面化学的分析算法Young-Laplace方程及其分量值进行分析,测试分析得到相应的该液体在固体材料的表面的接触角值。而水滴角

“亲水又亲油”的新型海绵面世

  能让海绵如吸水一般快速地吸油吗?这恐怕是在众多漏油事故中,人们首先想到的最快捷、最简便的处理方法。记者日前从中科院金属研究所获悉,该所研究人员利用纳米纤维素和石墨烯的特性,通过浸涂法获得了超亲水超亲油的新型海绵。这种“双亲”海绵在油水分离领域,特别是海上漏油事故以及受到油污染的各类水资源中,将有

润湿与不润湿接触角,水在材料上的润湿现象

  一滴水落在干净的玻璃板上,会在板面上扩散开来,形成一薄层水;同样一滴水,滴在石蜡上,这滴水会聚集成近似的球形,只是由于重力的作用稍微压扁了一些。  一滴水银淌在干净的玻璃上,水银会聚集成近似的球形;同样一滴水银,滴在锌板或铅板上,水银会向四面漫流,形成一湾层水银。  水在玻璃上向四面漫流,水银在

如何通过接触角判断疏水性

一般涂层的疏水性主要是靠接触角和吸水率来判断的吧,想问下这两者之间的关系比如说系列样品中,接触角zui大的吸水率一定zui小吗?下图是通过接触角测量仪测试的亲水和疏水接触角的结果,一般, 我们将小于60度的接触角称为亲水接触角,大于60度的接触角称为疏水接触角。接触角度越小,说明润湿性好。    接

接触角测量仪能测量各种液体对材料的接触角

接触角仪主要用于测量液体对固体的接触角,即液体对固体的浸润性,该仪器能测量各种液体对各种材料的接触角。可测量和计算表面张力/界面张力、CMC、液滴形状尺寸、表面自由能。接触角仪实现微量进样及上下、左右精密移动。同时还设计了伸缩杆结构工作台,能适应在不同用户材料厚度加大的场合。仪器框架可以根据式样的大

表面张力仪如何测试农药表面张力

农药行业应用表面张力仪测试农药的表面张力值已经有很长一时间了。长期以来,应用于农药行业的表面张力测试仪器通常为铂金板法或铂金环法的仪器,其中,以铂金环法仪器占80%以上的份额。而采用接触角测量仪测试叶片上水接触角值以及农药的接触角值长期以来并不是很受重视。   一、与农药表面张力测试   在应用铂金

超疏水表面测量接触角的仪器

1、切线法:常规方法,需手工切线,误差较大。目前已经被弃用。2、圆法,也叫宽高法,θ/2法,利用三点拟合一个圆形(开放式存在,能更好的看清楚是否贴合在一起),从而计算出接触角度。适用于20°

纳米棒阵列超亲水自清洁薄膜获进展

  单晶ZnO纳米棒阵列是良好的电子传输通道,可以将光催化分离产生的电子和空穴快速导出,光电响应特性好,电荷传输效率高。同时,单晶ZnO纳米棒阵列薄膜具有亲水性和光氧化降解能力,并且可提高衬底表面的透过率(增透,n~1.23),但是其化学性质不稳定影响实际应用。   中国科学院苏州生物医学工程技术研

视频光学接触角测量仪喷射针头用于测试超疏水材料

演示了视频光学接触角测量仪所采和的喷射针头(液体针头)用于测试超疏水材料的情况。超疏水材料的接触角测试过程中,由于固体材料表面的表面自由能非常低,因而,液滴从针头转移到固体上面会非常困难。因而,喷射针头(液体针头)是我们测试超疏水材料接触角,顺利完成2uL以下,甚至更低液滴量的液滴转移至关重要。目前

阵列氧化锌纳米棒膜的超疏水到超亲水的可逆转变

Reversible Super-hydrophobicity to Super-hydrophilicity Transition of Aligned ZnO Nanorod Films Wettability is a very important property governed by b

实验室不使用测量不确定度的原因分析

对于那些回应不使用测量不确定度的实验室,我们调查了其中的原因。实验室不使用测量不确定度主要有两个理由:最重要的是,他们的法规不做作要求。在世界上的许多国家,ISO15189标准只是可选要求而不是强制要求。另一个对实验室影响更大的原因是医师没有请求使用测量不确定度。一些实验室也觉得医师可能不想使用测量

兰州化物所一种超疏水超亲水转换涂料获发明ZL

  中国科学院兰州化学物理研究所先进润滑与防护材料研究发展中心复合润滑材料研究组采用简单方法成功制备出一种超疏水-超亲水转换涂料,1月6日获悉,该项技术获得国家发明专利授权(一种超疏水-超亲水转换涂料,专利号ZL:200810182214.X)。   研究人员制备了聚四氟蜡/氟化碳纳米管复合涂层,

亲水皮革的功能介绍

如果皮革表面的自由基数量与加脂剂分子数相等,这时加脂剂分子完全结合在皮革上,不会给皮革带来亲水性。加脂剂的憎水部分是油脂的根,可降低纤维间的摩擦。如果加脂是在pH值远离皮革等电点几个单位值时进行,即在皮革的离子化基团较多时,排列是另一种样子。加脂剂分子不再平行于纤维表面,离子因静电荷作用而围绕纤维形