特殊纹理可减少液滴与材料接触时间提高防水性

据美国麻省理工学院网站11月21日报道,该校科学家参与的一项研究发现,在材料表面增加一些特殊纹理可将液滴与材料表面接触的时间减少40%,能大幅提升材料的防水防冻性能。相关论文发表在《自然》杂志上。 论文共同作者、麻省理工学院机械工程系副教授克里帕·瓦拉纳西说,液滴和物体表面接触的时间非常重要,它影响两者动量和能量的交互关系,直接决定材料的防水性能。接触时间越短,带来的优势越大。例如,想要防止机翼结冰,就必须注意雨滴与机翼接触的时间,两者接触的时间越长,机翼冻结的可能性越大。 根据理论,液滴在接触物体表面后须经历几个阶段:首先扩展成薄饼状,然后再向内收缩,逐渐恢复形状,在物体表面张力的作用下发生回弹,继而离开接触面。为减少接触时间,传统的思路是尽可能地减少液滴与接触面的相互作用。据此,不少科学家都把重点放在了低黏性超疏水表面的研发上,但效果却十分有限。新研究中,瓦拉纳西的研究小组发现,以一种特殊的方式增加接触面与液......阅读全文

特殊纹理可减少液滴与材料接触时间-提高防水性

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接触角测量方法之液滴高度/宽度法

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接触角测量方法之:液滴高度/宽度法

液滴高度/宽度法运用圆方程式来拟合液滴的轮廓形状,从而计算出接触角。由于此方法假定了液滴(截面)的形状为圆的一部分,所以其适用范围只限于球状或接近球状的液滴。由于重力的影响,严格地讲,液滴的形状都偏离球型:偏离的程度随液滴的体积增大而增大;在同样的体积下,液体的比重越大,表面张力越小,偏离的幅度也越

液滴微流控:液滴制备方法

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液滴微流控:液滴制备系统

成功制备稳定、均一的液滴需同时具备三大关键要素:稳定的压力输出,精确的流量控制和合适的芯片设计。本文以十字型液滴芯片为例,介绍一种可靠的液滴制备系统,其示意图见下。液滴制备系统概览此液滴制备系统组成部分有:2个FLOW EZ压力泵,2个储液池,2个过滤器,2个流量传感器,1个芯片夹具,1个十字型液滴

液滴微流控(一):液滴制备方法

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液滴微流控(一):液滴制备方法

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光学接触角测量仪同时全自动测量三个液滴的接触角值

白金板在Wilhelmy plate法时与光学接触角法时的值完全不一样。通过拟合Young-Laplace方程(ADSA-RealDrop法),我们得出接触角值为33度左右。但通过高速摄像机拍摄下来的润湿过程,我们得出,此时光学法的接触角值为0度。因而,我们有必要对两种方法所描述的接触角的定义作

液滴宽度法

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氧氟沙星滴耳液

性状本品为淡黄绿色的澄明液体。鉴别(1)取本品适量,用乙醇稀释制成每1m中约含氧氟沙星1mg的溶液,作为供试品溶液;照氧氟沙星项下的鉴别(1)试验,显相同的结果。(2)在含量测定项下记录的色谱图中,供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致(3)取本品,用0.1mol/L盐酸溶液稀释制

接触角测量仪测试镜片防水膜表面的防水、防油污效果

   接触角测量仪测试镜片防水膜表面的防水、防油污效果  (1)测试镜片表面防水膜疏水效果外,也可以测试镜片贴防水膜前镜片表面的亲水效果,接触角角度越小贴合效果会越好。  (2)测试曲面镜片时液滴不要滴在弧面左右侧,尽量滴在软件成像的弧面上,因为设备是三点一线成像,如果滴在左右侧液滴会被挡住,影响测

液滴微流控:如何保证液滴的稳定性

液滴,因其微型化及高通量的特性,已成为一种用于微生物培养的有力工具,但在液滴中进行微生物的长期培养时,微生物的生长(生长速度及形态)及其分泌的各种代谢物,均会对液滴的稳定性造成一定的影响,可能会出现液滴“破裂”或者液滴互相融合现象,此外,部分微生物的生长对微环境特别敏感,液滴失去稳定性,便意味着我们

氯霉素滴耳液

性状本品为无色至微黄色的黏稠澄清液体鉴别(1)取本品约1ml,照氯霉素项下的鉴别(1)试验,显相同的反应(2)在含量测定项下记录的色谱图中,供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。检查有关物质照高效液相色谱法(通则0512)测定。供试品溶液精密量取本品适量,用流动相定量稀释制成每1

液滴高度/宽度法

液滴高度/宽度法运用圆方程式来拟合液滴的轮廓形状,从而计算出接触角。由于此方法假定了液滴(截面)的形状为圆的一部分,所以其适用范围只限于球状或接近球状的液滴。由于重力的影响,严格地讲,液滴的形状都偏离球型:偏离的程度随液滴的体积增大而增大;在同样的体积下,液体的比重越大,表面张力越小,偏离的幅度也越

滴液漏斗的概述

  滴液漏斗是一种便于添加液体,并且在添加液体时不会有气体泄漏,可以通过控制滴液的速率来控制反应速率的漏斗,也可装在反应装置上,作滴加料液之用。  便于添加液体.并且在添加液体时不会有气体泄漏.  可以通过控制滴液的速率来控制反应速率.  实际上就是恒压的分液漏斗,可以不像分液漏斗那样需要另外的操作

TrueDrop™-真实液滴法

传统的光学接触角测量方法,包括现在市场上的测量仪器提供的和学术、研究领域使用的测量方法, 除基于多项式或B-Spline曲线(注)的切线法外,几乎都以假设液滴的轮廓符合一定的数学模型,而且均为轴对称的数学模型为前提。DropMeter软件提供的广义两次曲线法虽然容许液滴呈现非对称,但其数学模型本身仍

液滴微流控

加拿大液滴微流控和芯片实验室研究会主席,滑铁卢大学(University of Waterloo)机械与机电工程系教授Carolyn Ren博士,将在会议上发表关于一种高通量筛选分析使能技术——液滴微流控的主题演讲。她将描述几个运用纳升尺寸液滴进行高通量筛选的应用案例。Ren博士的实验室评估了气-液

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液滴微流控:在液滴中培养大肠杆菌

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新能源电驱系统标准解读与防尘防水防接触

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液滴微流控:单细胞高通量液滴测序(Dropseq)

细胞是生物结构与功能的基本单位,形态类型千差万别。通过细胞基因组学,可以描述细胞特性及功能,本文所介绍的单细胞(single-cell)高通量液滴测序(Drop-seq)技术,是一种快速分析成千上万个单细胞的方法,通过将每个细胞包裹在纳升级微滴中,进行RNA杂交并生成mRNA转录物,制作细胞基因表达

地幔熔岩“液滴”如何形成

  在地球深处,科学家发现了两个大型的液滴状结构,每个的厚度都比珠穆朗玛峰高100倍。这些大小与大陆相当的“液滴”位于地核之上,距离地表约2900公里。研究者认为它们是由与地幔其他部分不同的物质所组成的。  研究者称,这些奇特的大型结构或许能揭示地球形成的过程,并帮助解释驱动火山喷发甚至板块构造运动

盐酸林可霉素滴耳液

性状本品为无色的澄明液体鉴别(1)取本品与林可霉素对照品各适量,分别加甲醇制成每1ml中约含10mg的溶液,作为供试品溶液和对照品溶液;照盐酸林可霉素项下鉴别(1)项试验,显相同的结果。(2)在含量测定项下记录的色谱图中,供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致。(3)本品显氯化物鉴

了解旋转液滴超低界面张力仪的旋转液滴方法及界面张力

  旋转液滴超低界面张力仪具有主机独立运行以及软件双重控制功能,操作方便,可分析低至10-6mN/m界面张力值,分析动态界面张力值以及振荡滴、粘弹系数、界面流变、膨胀性质等,可广泛应用于日化用品、油田三采、微乳、表面活性剂等行业。 旋转滴超低界面张力仪主要由两个主要部件组成:带毛细管、电机、相机的机

华北电力团队提出纳米液滴接触时间遵循的新的标度关系

   记者4月8日从华北电力大学获悉,该校能源动力与机械工程学院本科生吕书航和博士生谢芳芳作为共同第一作者,近日美国化学学会旗下权威期刊《物理化学快报》刊发论文,揭示出“尺度降低诱发的粘性效应增强”是纳米液滴接触时间偏离现有理论的根本原因,通过引入粘性效应,提出了纳米液滴接触时间遵循的新的标度关系,

显微镜下使用接触角测量仪测量种植牙表面皮升级液滴

方案优势植入牙润湿性决定生理环境的接触程度和其他因素一起成为生物相容性测试方法。钛种植牙润湿行为涉及到水接触角研究。最大的挑战在于在螺旋线定位小液滴测量接触角。这时可使用DSA100M光学接触角测量接触角。实验设备克吕士DSA100卓越型接触角测量仪参考报价:面议型号:DSA100品牌:克吕士产地:

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  当悬滴体积比较小时,其形状比较接近于球,此时,计算得到的表面张力值在数学上相当于一个很小的数值(分子)除上另一个很小的数值(分母)得到的结果,但由于实验误差的存在,分母的误差绝对值基本上是给定的,所以在这种情况下,得到的结果误差较大(因为分母值的相对误差较大)。   随着悬滴体积的不断增大,上面

测试镀有防水膜望远镜玻璃的接触角值

本视频演示了连续测试三个不同样品的接触角值的办法。注意的是,所有的数据均已经进行了曲面校准,校准角度约为1度。通过视频可以看出,由于具有自动计算功能,测试效率会比较高,且测试结果比较可靠。由于具有数据导出后,拟合结果和计算结果保存到图片的功能,测试结果的可信度会更好,更有利于测试结果的审核和质量管理

LAUDA-液滴体积张力计

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LAUDA 液滴体积张力计用于测量液体的表面和界面张力。此方法尤其适用于测定动态界面张力。一滴一滴地测量极小的动态界面张力,其精确程度与测量高粘样品的表面张力时一样高。可测量多达100滴的单个液滴。对时间敏感的功能,如液滴监控和速度检查,可以由 PC 转移到强力的微处理器。TVT 2 由一个测量控制