方案摘要
方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 涂料 |
检测项目 | 化学性能>浸水处理, 耐水性 |
参考标准 | 无 |
在观察了荷叶的超疏水性和自清洁效果后,非润湿性表面引起了科学界的广泛关注。基于荷叶的微观结构,人工超疏水表面已经在世界各地取得了很大的研究进展。这些超疏水表面的材料很快有了实际的应用,如自清洁、防雾和防冰材料以及作为纺织品的涂层等。随着人们对超疏水性及其潜在应用的认识逐渐加深,对其疏水性程度的测量方法也有了更多需求。
在观察了荷叶的超疏水性和自清洁效果后,非润湿性表面引起了科学界的广泛关注。基于荷叶的微观结构,人工超疏水表面已经在世界各地取得了很大的研究进展。这些超疏水表面的材料很快有了实际的应用,如自清洁、防雾和防冰材料以及作为纺织品的涂层等。随着人们对超疏水性及其潜在应用的认识逐渐加深,对其疏水性程度的测量方法也有了更多需求。
传统方法-接触角的测量表征超疏水表面
根据定义,超疏水表面的接触角要大于150°且接触角滞后要低。因此测定前进角和后退角是最常规的测量办法。对于超疏水表面来说前进角和后退角测量的方法是通过缓慢增加或减少液滴体积的方法。除了前进角和后退角,滑动角和滚动角的测量也与接触角滞后有关。虽然上述接触角测量方法已十分成熟,但对超疏水表面润湿性的高精度测量还不够灵敏。
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