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  • 2025

    2-18

    液滴在固體表面上的接觸角θ由固體表面張力γS、液體表面張力γL以及固液界面張力γSL之間的平衡決定。其數學表達式就是楊氏公式。一般來說,表面張力與潤濕性之間的關系為液體表面張力小→接觸角?。ㄒ诐櫇瘢┮后w表面張力大→接觸角大(難潤濕)這種關系成立并用于控制各種應用中的潤濕和粘附。然而,現(xiàn)實中也存在上述關系不成立的情況。在這種情況下,結合表面自由能和組分分離概念的方法是有效的。表面張力是由作用在分子之間的分子間力引起的。如右圖所示,由于分子間力作用在各個方向上,液體表面附近的分子...

  • 2025

    2-17

    測試材料浸沒在液體中的接觸角測試,界面潤濕法:在液體中測試另一種液體/氣體與材料表面的潤濕性,測試具有吸水,滲透性質的材料或具備特殊性能考究的材料表面靜態(tài)接觸角/動態(tài)接觸角全自動整體傾斜系統(tǒng)(傾斜速度,傾斜角度等通過軟件數字化控制)自動測試材料表面滾動角/滑落角,實時顯示,智能識別滾動角,以單一數據標記的方式體現(xiàn)。表面張力測量,液/流-體系的表面/界面張力:包括表/界面張力的測量,表/界面張力的現(xiàn)場,在線,實時監(jiān)測。測試膠水,油墨,化學化工用液等各種液體表面張力/界面張力,懸...

  • 2025

    2-14

    測試固體表面的鋪展,滲透,吸收等潤濕行為,靜/動態(tài)接觸角,滾動滑落角,前進后退角,潤濕性能,滯后性等。測試材料在固體表面的潤濕性,親疏水性能,粘附力測試,潤濕能力測試,摩擦力/爽滑度分析。測試單一纖維表面潤濕性,復合材料,紡織材料表面潤濕測試,親疏水性測試。采用專用測試軟件通過視頻錄制,實時測量或者連續(xù)拍攝等方式對粉體材料吸收測試,多孔材料親水滲透性能測試,聚合材料表面鋪展性能等進行測試,檢測結果均可以動態(tài)曲線譜圖形式呈現(xiàn)。彎折樣品表面,凹凸樣品表面潤濕性/親疏水性能的測試。

  • 2025

    2-13

    水滴角測試,作為一種測量液體與固體表面接觸角的技術,近年來在材料科學、生物醫(yī)藥、化工、電子等多個領域展現(xiàn)了廣泛的應用價值。通過精確測量水滴與材料表面的接觸角,科研人員和企業(yè)能夠深入了解材料的潤濕性、表面能以及液體與固體的相互作用機制,從而優(yōu)化產品性能、提升生產效率。本文將揭秘水滴角測試在多領域的實戰(zhàn)應用,展現(xiàn)其重要性和實際價值。一、材料科學:潤濕性與表面改性的關鍵工具在材料科學領域,水滴角測試被廣泛應用于評估材料的潤濕性和表面能。潤濕性是材料表面與液體相互作用的重要指標,直接...

  • 2025

    2-13

    1.TP屏:觸摸面需要通過處理達到防水,防油,防指紋的效果,需要用接觸角來測量處理前后效果。2.顯示屏:顯示屏端子需要通過等離子處理后測量接觸角,貼合前需要用到接觸角來檢測處理前后效果。3.攝像頭模組:攝像頭模組封裝工藝需用接觸角來檢測處理工藝后的親潤濕性及鍍膜后的抗污性能。4.指紋解鎖:指紋解鎖按鍵表面潤濕性檢測。5.喇叭/耳機:防水濾網表面疏水性能及防水性能的檢測。6.手機后蓋:后蓋油墨前的表面檢測和鍍膜后的抗污爽滑性能檢測。7.FPC:FPC焊接處等離子表面處理后檢測。...

  • 2025

    2-12

    上一章講到分析涂層與基材的接觸角,分析涂層與基材的潤濕過程及鋪展機理,并研究不同溫度及不同氣氛下,潤濕性能的區(qū)別。研究液體與固體間的接觸角,評估液體與固體的附著粘附性能,分析固體的表內自由能。分析焊料與焊接體的接觸角值以及焊料溶液的表面張力值。,從而有效地提升焊接強度。分析溶液如鋼液,鋁液,銅液高溫條件下的表面張力值,在基于分析接觸角及表面張力的基礎上,控制合理潤濕范圍,查找有效地去除冶煉過程中爐垢的辦法。

  • 2025

    2-11

    測量液態(tài)金屬在高溫真空狀態(tài)下對基材的潤濕性能,評估不同材質在高溫真空狀態(tài)下潤濕過程及附著性能,研究金屬和陶瓷復合材料間的潤濕性能,測量金屬材料在高溫真空狀態(tài)下熔融時,在陶瓷材料上的接觸角,研究釬焊過程,釬料在基材上的潤濕鋪展過程,動態(tài)分析釬料在高溫下的接觸角,潤濕過程,測量金屬在不同的高溫狀態(tài)下,以及不同的氣體保護環(huán)境下,對于不同基材的接觸角變化及區(qū)別。分析涂層與基材的接觸角,分析涂層與基材的潤濕過程及鋪展機理,并研究不同溫度及不同氣氛下,潤濕性能的區(qū)別。

  • 2025

    2-10

    化學成分分析的方法主要有化學分析,物理分析。其中物理分析越來越受到研究者的關注,其具有幾個特點:1.不破壞樣品成分,2.絕大部分的物理分析的區(qū)域很小3.儀表面分析方法為主4.分析速度快,靈敏度高。常見的物理分析方法包括X射線熒光光譜(XRF)等離子發(fā)射光譜(ICP)原子吸收光譜(AAS)原子熒光光譜法(AFS)和電子探針分析(EPMA)XRF分析測試技術已經在地質,冶金,電子機械,石油,航空航天材料,生物,生態(tài)環(huán)境等領域廣泛應用。

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