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超疏水表面的两种接触角测量方法比较

派旗纳米 浏览次数:1523 分类:行业资讯

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目前科研对超疏水表层表现的需求量呈日益提高的发展趋势。而稳定性和重复是这种精确测量的主要因素。表面张力检测是超疏水表现的常见方式,而静态数据表面张力是当中更为常见的测试标准。此外,针对超疏水特点的科学研究,前行角和倒退角在一些工作中一样必须被检测。

超疏水表层的表面张力检测,好似其字面上的界定,因为疏水性的关联,水珠宁可粘附在针上,而不是粘附在试品表层上,因而检测十分具备趣味性。

静态数据表面张力不容易遭到损坏度的危害

在超疏水表层开发设计中,耐用性的评定是问题之一。因而,测试工程师通常要开展不一样种类的损坏检测以评定其耐用性。静态数据表面张力精确测量是常常被选用的方式,可是它没法给予过多损坏危害的信息内容,缘故是超疏水表层的前行角太高,静态数据表面张力不容易遭到损坏的危害[1]。

相近的实例在涂成超疏水表层的化学纤维检测中取得了认证。纪录静态数据表面张力和表面张力落后与清洗频次的关联。从曲线图上观查发觉,在60个清洗周期时间中静态数据表面张力持续保持较高的值,约为150°。而表面张力落后在20个清洗周期时间上下就逐渐快速提升,在60个清洗周期时间后做到60°[2]。

强烈推荐应用全自动进样方法,对超疏水表层开展评定


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提议应用绣法精确测量表面张力。在这类方式中,将一个十分细的不锈钢板针挨近表层。滴液速度设定为低值,以避免由液态流动性造成的动态性危害。只需出液与表层间的触碰线一直在挪动,就不断开展滴液,最后测得前行角。一样地,将液态收回针管,纪录出液与表层的触碰线逐渐收拢时的视角,可以测得倒退角。 
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[1] X. Tian, T. Verho, and R.H.A. Ras, ”Moving superhydrophobic surfacetoward real-world applications”, Science 352 (2016) 142.
[2] Zhao, Y., Xy, Z., Wang, X. and Lin, T.,”Photoreactive azido-containing silica nanoparticle / polycation multilayers: Durable superhydrophobic coating on cotton fabrics”, Langmuir 28 (2012) 6328.

 

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