2026-820
接触角测量是表征固体表面润湿性最核心的测试手段。传统的静态接触角测量虽然能够反映液体在固体表面的平衡润湿状态,但对于评价超疏水表面、自清洁涂层以及防污材料的实际性能而言,静态接触角所提供的信息是远远不够的。一个典型的例子是:两种材料可能具有相近的静态水接触角(如均为150°左右),但其表面液滴滚落的难易程度却可能天差地别——这正是滚动角所表征的动态润湿特性。滚动角是指当固体表面缓慢倾斜时,放置在表面上的液滴在重力作用下开始发生滚动或滑动时的临界倾斜角度。它是判断材料动态疏水性...
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2026-820
厨房台面是大理石、花岗岩等天然石材的典型应用场景,但这些石材因其固有的微孔结构,对食用油、酱油、茶渍、红酒等有色液体具有ji.强的吸附倾向。一旦液体渗入石材微孔,不仅极难清除,还会造成yong.久性变色与污染。传统石材防护手段(如表面打蜡、涂覆普通密封剂)往往存在耐久性差、改变石材天然质感、对油性污染物防护效果有限等缺陷。近年来,纳米防水涂层技术的快速发展为这一难题提供了突破性解决方案。这类涂层通常基于纳米二氧化硅(SiO₂)、氟碳树脂或TiO₂-SiO₂-PDMS复合体系,...
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2026-819
在锂电池制造、PCB电路板加工及柔性电子器件生产中,铜箔作为关键的导电基材与集流体材料,其表面状态对后续工艺质量具有决定性影响。铜箔表面若残留轧制油、有机物污染或氧化层,将直接导致涂布浆料无法均匀铺展、粘接强度不足、焊接可靠性下降等问题。特别是在锂离子电池制造中,铜箔作为负极集流体,其表面特性直接影响电极材料结合强度、电化学界面稳定性以及电池循环寿命。等离子清洗技术因其高效、环保、无化学残留等优势,被广泛用于铜箔表面的有机物去除与表面活化。然而,一个长期困扰工艺工程师的问题是...
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2026-819
接触角(ContactAngle)是指在气、液、固三相交点处,气-液界面切线与固-液交界线之间的夹角,是定量表征液体对固体表面润湿程度的物理量。自托马斯·杨于1805年提出杨氏方程以来,接触角测量技术历经两百余年的发展,已从最初的实验室基础研究手段,演变为覆盖材料科学、表面工程与工业制造全领域的核心技术工具。接触角测量仪的基本工作原理并不复杂:通过精密注射单元在固体表面滴加一定体积的测试液滴,由高分辨率相机捕捉液滴图像,再经由分析软件对液滴轮廓进行拟合计算,得出接触角数值。然...
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2026-819
涂层附着力是涂料工业中zui.受关注的质量指标之一。无论是汽车面漆、船舶防污漆、建筑外墙涂料还是电子封装涂层,附着力不良都可能导致涂层起泡、剥落、开裂等失效模式,直接影响产品的防护性能与外观质量。附着力失效不仅造成直接的返工与报废成本,更可能引发产品召回、客户投诉乃至安全事故等更为严重的后果。长期以来,行业依赖划格法、划圈法、拉拔法等破坏性测试来评估附着力。这些方法虽然直观,却存在明显局限:其一,均为破坏性测试,无法用于成品或在制品;其二,不同操作者之间往往存在较大的主观差异...
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2026-819
锂离子电池的性能在很大程度上取决于电解液在电池组件中的分布与传输效率。隔膜作为电池正负极之间的隔离层与离子传导介质,其对电解液的润湿性直接决定了注液效率、电解液保持能力以及离子电导率。润湿不良的隔膜会导致内阻增大、析锂风险上升、循环寿命缩短,严重时甚至引发热失控。因此,准确、可重复地量化隔膜的润湿性,已成为电池制造过程中不可huo.缺的质量控制环节。接触角测量是评估固体表面润湿性的最直接、zui.有效的方法。通过测量电解液滴在隔膜表面的接触角大小,可以直观判断隔膜与电解液的亲...
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2026-819
接触角是指在气、液、固三相交点处所作的气-液界面切线与固-液交界线之间的夹角,是定量表征液体对固体表面润湿程度的核心物理量。自托马斯·杨于1805年提出杨氏方程以来,接触角测量技术已从实验室基础研究逐步发展为工业制造领域不可huo.缺的质量控制手段。在手机制造、玻璃加工、汽车涂装、半导体封装等行业中,接触角测量已成为评估表面处理效果、监控清洁度与均匀性的重要工具。一块手机玻璃的表面能若不均匀,可能导致镀膜起泡;一块PCB板若清洁度不足,则可能引发后续制程缺陷。接触角测量仪正是...
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2026-818
超疏水表面是指水接触角大于150°且滚动角小于10°的固体表面。这类表面因其独特的自清洁、防污、防覆冰、减阻等性能,在涂料、纺织、航空航天、微流控和生物医学等领域具有广阔的应用前景。接触角测量是表征超疏水表面润湿性能最基本、zui.常用的手段。然而,超疏水表面接触角的精确测量本身就是一个技术难题。根据定义,超疏水表面是不希望与水接触的,因此水滴放置在表面上会十分困难——水滴通常更容易附着在针头上而不是样品表面上。当表面与液滴快速接触时,传统的滴定方式就会受到严重限制。此外,接...
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