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3.3.4接触角测量仪-s
3.3.4接触角测量仪-s

接触角测量仪

当液滴自由地处于不受力场影响的空间时,由于界面张力的存在而呈圆球状。但是,当液滴与固体平面接触时,其最终形状取决于液滴内部的内聚力和液滴与固体间的粘附力的相对大小。当一液滴放置在固体平面上时,液滴能自动地在固体表面铺展开来,或以与固体表面成一定接触角的液滴存在。
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产品描述
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推荐品牌

       劳达、克吕士

 

原理

       当液滴自由地处于不受力场影响的空间时,由于界面张力的存在而呈圆球状。但是,当液滴与固体平面接触时,其最终形状取决于液滴内部的内聚力和液滴与固体间的粘附力的相对大小。当一液滴放置在固体平面上时,液滴能自动地在固体表面铺展开来,或以与固体表面成一定接触角的液滴存在。

 

应用

       金属材料应用:很多场合金属材料需要疏水效果,金属本身是亲水的,对金属进行改性后的效果,需要用到接触角测量仪进行评估。

       而一些水下作用用的金属材料,为了防锈,耐用,进行表面改性后接触角高达158度,通过接触角的测试,wan美的阐述疏水材料的实际应用过程。

       仿生材料,纤维纺织应用:荷叶的疏水效果非常好,业界都在模仿荷叶的表面结构制造各种疏水材料,象冲锋衣,潜水服,泳衣这些纤维纺织品都在进行表面改性,从而达到人们所需要的目的。奥运会上的游泳guan军为什么能拿金牌,一部分原因是他们苦练游泳技能,一方向是一件wan美的超疏水的游泳服。

       透明性的超疏水表面由于在眼镜,汽车玻璃,窗户等涂层上的重要应用而引起了人们的广泛关注。当考虑到粗糙度的因素时,疏水性和透明性是两个互为竞争的性质,因为表面粗糙度的增加可以增强表面的疏水性,但由于光散射损失而降低其透明性,一般来说,透明性薄膜的表面粗糙度较小,而表面的疏水性会随着表面粗糙度的减小而下降,因此,为了得到即透明又疏水的薄膜,就要对表面的粗糙度进行有效的控制。

       构建合适的粗糙表面是满足这两种性能的重要在因素。如前所述,利用等离子体处理,升华,相分离,化学气相沉积等方法构建粗糙表面。通过调整表面粗糙度及表面化学修饰,都可以得到透明的超疏水表面。

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离子色谱的分离机理主要是离子交换,有3种分离方式,它们是高效离子交换色谱(HPIC)、离子排斥色谱 (HPIEC)和离子对色谱 (MPIC)。用于3种分离方式的柱填料的树脂骨架基本都是苯乙烯-二乙烯基苯的共聚物,但树脂的离子交换功能基和容量各不相同。HPIC用低容量的离子交换树脂,HPIEC用高容量的树脂,MPIC用不含离子交换基团的多孔树脂。3种分离方式各基于不同分离机理。HPIC的分离机理主要是离子交换,HPIEC主要为离子排斥,而MPIC则是主要基于吸附和离子对的形成。
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气相色谱部分原理与气象色谱一致,质谱部分原理为电子轰击离子化(electron impact ionization,EI)EI是最常用的一种离子源,有机分子被一束电子流(能量一般为70eV)轰击,失去一个外层电子,形成带正电荷的分子离子(M+),M+进一步碎裂成各种碎片离子、中性离子或游离基,在电场作用下,正离子被加速、聚焦、进入质量分析器分析。
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