2025-116
在纤维研发领域,接触角测量仪是一个至关重要且应用广泛的表征工具。它主要用于评估纤维材料的表面润湿性,而这直接关系到纤维的最终性能和应用。纤维表面的润湿性本质上是由其化学组成和微观结构决定的界面现象。当液体滴落在纤维表面时,形成的接触角大小直接反映了材料表面的亲液性或疏液性。一、什么是接触角及评估参数接触角是指液滴在固体表面达到平衡时,在气、液、固三相交点处形成的夹角(θ)。θθ90°:表示液体不能润湿固体表面,纤维是疏液性的(如聚酯纤维与水)。θ越大(越接近180°),疏液性...
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2025-113
在玻璃镀膜剂的研发过程中,接触角测量仪是一个不可huo缺的核心表征工具,它直接、定量地反映了镀膜剂性能的优劣。通过精确测量水滴在玻璃表面的接触角,工程师可以量化评估镀膜的疏水效果及其均匀性。汽车玻璃、建筑幕墙和手机屏幕等领域,通过镀膜技术改变玻璃表面接触角,已不仅是为了美观,更是为了提升产品性能和使用寿命。一、接触角测量的目的玻璃镀膜剂(如防水、防雾、防污、易清洁镀膜)的核心功能是改变玻璃表面的界面性质。这些性质无法直接用肉眼观察,但通过接触角可以精确量化。疏水性/亲水性,这...
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2025-111
碳纸,是一种由碳纤维制成的高性能多孔扩散层材料。它不仅是电极的支撑体,更是反应气体和产物水传输的“交通要道"。在质子交换膜燃料电池中,碳纸需要维持恰到好处的水分平衡:过多的水会堵塞孔隙,导致“淹水",阻碍气体传输;过少的水则会使质子膜干燥,内阻升高。测量接触角是评估碳纸新材料亲疏水性的核心手段,而这对于其在电化学器件(尤其是燃料电池、液流电池等)中的应用至关重要。首先,什么是接触角?接触角:是指液滴在固体表面达到平衡时,在气、液、固三相交点处,液滴切线与固体表面之间的夹角。亲...
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2025-1031
一个锂电池就像一座多层结构的建筑,而锂离子需要在正极、隔膜、负极这些“楼层”之间来回穿梭。电解液就是填充在楼层之间和内部的“电梯和走廊”。测量电池电解液的接触角并评估其亲疏水性,是优化电池性能、安全性和寿命的核心环节之一。电解液在电池内部的浸润效果,直接决定了离子传输的效率和均匀性,从而影响电池的几乎所有关键性能指标。一、经纬接触测量仪测量接触角是量化浸润效果的“尺子”。1.接触角小(2.接触角大(90°):液体趋于成球,称为疏液(疏电解液)。意味着材料表面排斥电解液,难以浸...
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2025-1030
在农业生产中,农药的喷洒效果直接影响病虫害防治效率和环境安全。评估农药的润湿性至关重要,它是决定农药施用效果和效率的核心物理指标之一。简单来说,润湿性决定了药液能否在靶标(如叶片、虫体)上有效地“趴住”并“铺开”,而不是聚成水珠滚落。触角测量仪作为一种高精度界面化学分析工具,通过量化液滴在叶片表面的接触角,为农药配方的优化和喷洒工艺的改进提供了科学依据。一、评估农药润湿性的几个主要原因:1.提高药效和防治效果。植物叶片表面(尤其是像水稻、小麦等具有蜡质层的叶片)和昆虫体表常常...
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2025-1028
显示器是由玻璃基板、各种功能薄膜、电极、液晶、光学胶等数十层材料精密叠加而成的。表面的清洁度和化学性质直接影响后续工艺的质量。在平面显示器(如LCD、OLED)的制造过程中,测量接触角以评估材料表面的亲疏水性,是保障产品良率、性能和可靠性的一项关键质量控制手段。其核心在于通过分析液滴在固体表面的静态和动态行为,精确揭示表面的润湿特性。一、在平面显示器制造中的具体应用与评估目的1.评估基板清洁效果与表面活化程度。任何微小的污染物(如油脂、灰尘)都会改变表面的亲水性。清洗后,通过...
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2025-1026
铝电池因其高能量密度和低成本优势成为储能领域的研究热点。电解液作为电池的核心组分,其浸润性直接影响电极/电解液界面的离子传输效率。对铝电池电解液进行接触角测量,评估其浸润性,根本目的是为了预测和优化电池的实际电化学性能,特别是倍率性能、循环寿命和安全性。一、测量接触角、评估浸润性主要有以下几个关键原因:1.确保充分的界面接触,降低电池内阻。电池内部的离子传导依赖于电解液与电极活性物质、导电剂、隔膜的充分接触。内阻高的电池,在充放电时会产生严重的电压极化,导致能量效率低下、充电...
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2025-1025
膜材涂层为什么要测倾斜角度接触角?因为静态接触角具有“欺骗性”,它无法全面反映膜材涂层在真实环境下的动态疏液性能。一、测量动态接触角的核心原因有如下1.评估真实的“自清洁”能力:膜材(如建筑顶棚、帐篷)的核心功能之一是“自清洁”,即依靠雨水冲走灰尘。:滚动角越小,意味着液滴在很小的坡度上就能滚落,从而能有效地裹挟走表面的污染物。倾斜角测试直接测量这个“开始滚落”的临界角度,这是静态测试无法提供的。2.诊断表面的化学与物理均匀性:动态接触角可以分为前进角(θA)和后退角(θR)...
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