水接触角仪

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水接触角仪相关的厂商

  • 400-860-5168转6021
    东莞市科众精密仪器有限公司成立于2019年,位于广东省东莞市高埗镇,是一家集开发,设计,制造及销售于一体的界面领域测试仪器厂家。自创立伊始,我司集合了几十位表界面行业技术人才,先后研发了系列产品:手动滴液型接触角测量仪、自动滴液型接触角测量仪 ,自动倾斜型接触角测量仪,单点全自动接触角测量仪,全自动接触角测量仪,高低温接触角测量仪等系列产品,应用于:3C电子、半导体、新能源行业以及教育科研研究等表界面测试领域。主要的合作伙伴有:中微半导体、宁德时代、京东方、华星、华为、中国科学院、上海化工研究院、广东省中研材料研究院、上海集成电路研究院、中国环境科学研究院、中国石油大学、北京大学、华中科学大学、中南大学等等。 展望未来,科众精密仪器将持续秉承“科学检测,博采众长”的服务理念,竭诚为用户提供研发型表界面性能测试设备而不懈努力。
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  • 400-860-5168转0895
    北京哈科试验仪器厂是一所集科研与生产于一体专门从事表、界面领域测试仪器的开发、设计、制造的专业厂家、也是国内唯一能系列生产表、界面领域测试仪器的制造商,产品完全可以与国外同类产品相媲美。本厂拥有一批行业一流的专业技术人才具有丰富的专业设计制造经验。多年来与各大学、科研院所保持着紧密的合作关系,先后开发了以下系列产品:浸液循环器系列、高低温恒温浴槽系列、表(界)面张力仪系列、接触角测定仪系列、浸润速度测定仪(动态接触角测定仪)系列、塑料领域材料试验机、实验室制样设备。产品广泛应用于石油、化工、学校、表(界)面化学、医学、造纸、电力等科研部门教学与科学技术研究用。 欢迎您选用哈科产品。 哈科的宗旨:哈科愿以最先进的技术和可靠的质量,全方位面向用户,给您最高的满意度,欢迎您的选择。 详细资料请来电、来函垂询! 北京哈科试验仪器厂
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  • 成立于1998年的SEO公司凭借多年积累的研究经验在韩国正领引接触角分析技术;并在专注和研究纳米技术工业上取得了长足地发展。SEO公司在表面化学分析仪器本地化付出了很大的努力,得以在接触角分析技术方面开辟了新的舞台。 此外,自从SEO 的Phoenix系列产品进入市场以来,在质量和服务上都赢得了良好的信誉。自从SEO基于发展自己的技术,我们所制造的仪器在价格上同国外的公司相比具有相当优势的竞争力,且在质量上也相差无几。自此我们努力成就分析仪器的本地化及开拓新的国际市场。正如您所看到的,SEO正将实现通过领引尖端技术和攻势战略,在表面化学分析领域把国内分析技术进行全球化的同时进行快速的发展。 公司产品深受国内外使用客户的一致好评;在韩国如三星电子研究所,KAIST/新素材工学科/电子科,首尔大学应用化学部,首尔大学(牙科大学),LG PDP 有机EL研究所,LG化学产业材研究所,三星LCD,三星SDI,Ink Tech等企业200多家。
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水接触角仪相关的仪器

  • 晟鼎精密接触角测量仪采用CNC铝合金材料,LED冷光源,工业级相机,水接触角测量仪还具备全自动精密注塑系统,完善的售后团队服务各类需要接触角测量仪厂家.(1)基本信息客户名称深圳大学联 系 人王S测试样品碳合物样品数量 2个测试日期2017.07.28测试温度25℃测试液体水液滴体积1-10ul测试次数1测试人员肖先生视频光学接触角测量仪 型号:SDC-200(2)测试内容: 测量样品前进后退角并取其滞后角,测量方式:插针法;测量方法:微分椭圆法、微分圆(大于120°的角度学界定义要用Young-Lapalacer,但原方法无法拟合不规则,不水平,不清晰的超疏水液体图片,微分椭圆法是我司在Young-Lapalacer的基础上做的升级,弥补了杨氏方程式上述几点欠缺)。(3)测试样品及步骤:如下图所示样品1、样品2。(4)试验结果样品一液体体积(ul)246810前进角(度)140.9156.8159.3163.2165.3后退角(度)91.595128145.8156.2滞后角(度)49.4注(此处数据有误建议取后四个数据)61.831.317.49.1样品一:样品二:样品二液体体积(ul)246810前进角(度)109110.7112.7112.1112.4后退角(度)67.66366.881100.6滞后角(度)41.447.745.931.111.8样品二:(5)结论前进角:指液体在未被润湿过的样品表面进行润湿铺展,此时的接触角叫做样品的前进角后退角:指液体在已被润湿过的样品表面进行润湿铺展,此时的接触角叫做样品的后退角 滞后角:前进角与后退角的差角,就是滞后角实验需求(通过前进后退角计算其接触角滞后)由以上测试数据可以看出,一号样品疏水性能非常好,滞后角比较相对来说比较稳定;二号样品表面可能已被污染,表面性能时效性不如一号样品,滞后角变化比较凌乱。
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  • 水接触角测试仪 400-860-5168转6216
    水接触角测试仪 水滴角检测仪 水滴角测定仪 手机水滴角测试仪一,适用范围:玻璃镀膜检测、印刷附着力分析、特殊化学涂料分析、防水防腐蚀材料研究、航空航天材料研究、LED电路板洁净度分析等等二,技术参数:接触角测量范围0-180°接触角测量精度±0.1°测试方法:自动拟合测量,基准线拟合测量,手动三点测量,手动斜面测量,区域测量法,曲面测量,椭圆测量。汲取工具:数码CMOS摄像机图像清晰度:2X定倍变焦高清显微镜图像获取方式瞬间截图、冻结图像液滴进样系统:自动滴液器自动精确控制液滴的大小。测试功能:凹凸角度测量,水平角度测量,大尺寸样品测量(300宽*80厚mm),嵌入式微型打印机软件自动生成报告,其中涵盖Word形式、Excel形式、谱图形式等多种数据报告采用USB2.0标准接口,数据传输速度快,兼容性高,成像稳定性强三,符合的相关标准GB/T 24368-2009(玻璃表面疏水污染物检测)SY/T5153-2007(油藏岩石润湿性测定方法)AS724-99(2003)(纸的表面可湿性的试验方法)AS5946-2004(塑料薄膜与水接触角度的测量)ISO15989(塑料薄膜和薄板电晕处理薄膜的水接触角度的测量)四,产品特点  1. 主机采用高强度航空铝合金结构搭配模块化设计理念,自主研发的集成芯片电路控制,采纳国际进口接触角设备的设计精华与配置,保证仪器具有极强的稳定性;  2. 采用工业级密集可调LED冷光源系统(寿命50000H以上),保证成像更清晰,同时避免额外热度所导致的小液滴挥发;  3. 采用高性能日本原装进口工业机芯,工业级远心变焦变倍镜头,可达到图像无失真情况,确保的成像效果;  4. 国内提供德国进口的接触角测量校准样,确保仪器的性,角度校准标准片3°5°8° ;60°90°120°;115°;(选配)  5. 采集系统设计灵活,适用于绝大部分测量环境,简单应付多种复杂的样品表面测量;  6. 拥有全球接触角分析方法,满足所有种类液滴成像的拟合,其中包括特有的微分椭圆与微分圆特殊液体成像拟合方法;  7. 采用国际的计算方法,软件已实现全自动拟合避免人为操作造成的误差;  8. 具备双边接触角测量快速拟合功能,更全面分析液体与固体的表面润湿性能、更准确的分析表面的实际润湿情况;  9. 动态拍摄、视频快速测试数据,可以连续性记录测试接触角的变化,再由软件自动批量拟合;
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  • 在动态接触角及其测量部分介绍了测量液体在固体表面动态接触角的意义和必要性,在这里我们采用常用的液滴体积增、减法来考察水在聚四氟乙烯生料带样品表面的动态接触角行为。测量采用晟鼎精密自主研发软件支持的体积循环模式(见下图)来驱动接触角测量仪器选配的自动加液装置。在这一模式中可以设置三个不同的体积节点(V1,V2 和 V3)以及达到每个体积节点的相应速度(R1,R2和 R3)和达到每个节点后的松弛时间,这里的 R3 为反方向速度,以在最后阶段减少液滴的体积。 具体的加液参数为: V1 = 6μl,V2 = 15μl,V3 = 8μl; R1 = 150μl/min,R2 = 6μl/min,R3 = -4μl/min。采用的加液针头的外径为 0.5mm。达到体积 1 后的松弛时间为 15 秒(达到体积 2 后的松弛时间被设为 2 秒),这一时间被用来将形成的 6μl 体积的液滴转移到被测样品表面的待测位置。随后可以启动录像功能或实时计算来跟踪接触角值随液滴体积增/减的变化。接触角的计算采用了 SurfaceMeter 软件的 TrueDrop™ 独特计算方法,它是当前用于这类测量的最佳(最准确、可靠)选择。对于这类测量通过先录像事后再进行计算通常是较佳的选择。下面三张图(图1 - 3)分别给出了液滴在达到第一、第二和第三体积节点时的图像和计算结果,其中第一节点相当于把液滴转移到样品表面后的静态接触角。图-1图-2图-3图-4给出了在这一过程中液滴左侧接触角值(紫色)以及液滴的三相接触点坐标(红色)随着液滴体积变化的响应图。 图-4从图-4可以看到,液滴的接触角(左侧)从起始阶段(图中的O处)随着液滴体积的增加逐渐增大,但液滴的三相接触点坐标位置起始时保持不变,直到对应于图中的A处。从那时起,三相接触点坐标位置随着液滴体积的增加而外移(往左,所以坐标值减少),此阶段对应的左侧接触角值基本保持恒定,维持在 117° 左右(对应于动态前进接触角值)。这个过程中液滴的三相接触点坐标位置并非均速变化,有时甚至出现短暂的滞留,与此对应的是接触角值的相应升高(当发生滞留时)和下降(滞留后重新开始移动时)。当液滴的体积达到 V2后(图中B处)重新开始减小时,接触角值开始出现几乎线性地下降,而液滴的三相接触点坐标位置则一直到C处都基本保持不变(pinned)。随后液滴的三相接触点位置开始发生收缩,伴随着接触角值逐渐趋向一基本恒定值(约 98°,相当于后退接触角值。但由于液滴三相接触点位置的不时蠕动,接触角的值也相应地有所起伏。计算方法的准确性和可靠性,使得测量结果可以准确地反映出任何微小的变化:任何液滴三相接触点位置的细微变化都会导致接触角值作出相应的响应。图-4中的标有X处出现的接触角值的波动看起来像测量误差或干扰,其实它真实地反映了液滴边缘位置的真实变化。为此图-5把三相接触点位置的坐标轴尺度放大,从这里可以清晰地看出,X处出现接触角值的变化是因为对应的Y处的三相接触点位置的变化(发生短暂滑动)引起的。同样地图-5 Z处“突出”的接触角值也是与液滴边缘的变化相关。图-5测量结果表明这一体系(水滴在聚四氟乙烯生料带样品表面,室温下)的静态接触角约为 110°,动态前进接触角(advancing contact angle)约为 117°,动态后退接触角(receding contact angle)约为 98°。从而可以推算出接触角滞迟现象(contact angle hysteresis,CAH)的程度为 117-98 = 19°。运用液滴体积增、减法来考察液体在固体表面的动态接触角行为时,应注意以下几点: 采用的加液针头的外径(相对于液滴的尺寸)应该尽量小,否则加液针头的外壁会对测量的结果,尤其是后退接触角值,产生影响,使其偏离真实值。液滴的尺寸不能太小,否则测量的结果一来会受到加液针头的干扰,二来无法真实地反应样品表面的宏观尺度。一般液滴的最大体积(V2)应在 15-30 μl 左右。液滴体积改变的速度应尽量低,一般不应高于 15 μl/min,通常采用的范围为 1-10 μl/min。只有这样才能尽可能地让液滴始终处于接近平衡的状态。一定要选用合适的接触角计算方法。在这一过程中加液针头被埋在液滴中,液滴的形状与圆或椭圆都相差甚远,也不符合普通的描述轴对称 Sessile Drop 的 Laplace-Young 方程,所以基于这些模型的接触角计算方法都不是理想的选择,会导致相当大的误差,从而不但无法准确、可靠地测量动态接触角值,也不能敏感地检测到液滴边缘的细微变化。
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水接触角仪相关的资讯

  • 接触角测量仪表面电荷和接触角的关系
    接触角测量仪表面电荷和接触角的关系表面电荷和接触角之间存在一定的关系,表面电荷状态可以影响液体在固体表面上的润湿性质,从而影响接触角。以下是表面电荷和接触角之间可能的关系:表面电荷引起的电场效应: 表面电荷会在固体表面形成电场。这个电场可以影响液体分子在表面的分布,进而改变液滴在表面上的形状。在一些情况下,表面电荷可能导致电场效应使得液滴更容易在表面展开,从而使接触角减小。表面电荷和表面能: 表面电荷状态可以影响固体表面的表面能。一般而言,表面电荷越高,表面能越大。而表面能的变化会直接影响接触角,即固液界面的润湿性。高表面能通常与低接触角(液滴更容易湿润表面)相关。电荷导致的化学反应: 表面电荷可能引发固体表面与液体之间的化学反应,形成新的化合物。这些化合物的性质可能与原有的表面性质不同,从而改变了液体在固体表面上的润湿性,影响接触角。电荷中性化和润湿性质:表面电荷可能被中性化,特别是在高湿度环境下。这种中性化可能导致原先带有电荷的固体表面变得更加亲水(亲湿),从而减小接触角。电荷分布和表面纹理:表面电荷的分布可能影响固体表面的纹理。表面纹理是影响液滴在固体表面行为的重要因素,进而影响接触角。需要注意的是,表面电荷与接触角之间的关系是复杂的,取决于多种因素的相互作用,包括表面材料的性质、电荷密度、液体性质、环境条件等。在研究和应用中,需要综合考虑这些因素,以更好地理解和控制固液界面的性质。
  • 科众仪器-接触角测量仪测试方法实例
    实验内容:主要测定水、乙二醇的接触角。 实验目的:通过测定水在石墨、绢云母、石英的接触角,以表征石墨、绢云母、石英的疏水亲水性;通过测定水、乙二醇、二碘甲烷在石墨、石英、绢云母、柴油上的接触角,可以用来石墨、石英、绢云母的表面能的计算和隐石墨浮选体系中矿物与水、捕收剂与水、矿物与气泡、矿物与捕收剂之间等一系列界面相互作用自由能的计算,进而对各界面之间的范德华力、疏水引力、水化斥力等界面热力学行为进行研究。 样品加工:采用压片机对样品进行压片,制各样品。压片时样品质量为10g,压片压力为2.45×104kPa,压片直径为20mm,压片表面平整光滑。采用“浸渍法”制备捕收剂表面膜,剪取尺寸为20mmx20mm的空白铜板纸,浸入捕收剂纯液中,浸渍时间1min,置于硅胶干燥器内干燥24h,备用。采用GBX润湿角测量仪测量液体在崮体表面上的接触角。测量时,按照测量接触角的步骤、小心地滴加在固体表面,形成液滴,取10次读数的接触角平均值作为该座滴的接触角。所有测量均在室温(25℃)进行。 实验方法测量接触角步骤( 自动滴管, 自动平台)1. 打开计算机 2. 打开接触角仪器的开关 3. 在计算机“桌面” 上, 点选GBX digidrop 的快捷方式, 打开接触角的测量与分析软件 4. 选择新的测试选单 5. 选择 “Surface Energy Menu” 6. 将滴管针头申到镜头所能看到的范围之内 7. 利用仪器上左下角的旋钮, 将镜头聚焦在滴管之上(通常是滴管最清析, 最大的位置) 8. 在操作软件上的右上角, 点选MVT, 叫出操作选单 9. 选择液滴的大小(VOL) 10. 选择连续摄影模式 11. 将开始拍照录像的时间改成0ms 12. 请点选使用自动成滴系统 13. 请点选“single”, 开始一次的测试 14. 等待仪器自动滴水, 桌面自动升降, 自动在桌面上形成液滴15. 选择左方的分析功能, 得到你的接触角角度(一共有七种方法, 根据需要选择)16. 得到你所需要的接触角值 分析表面/界面自由能步骤( 在进行本实验之前¸ Zisman 至少必需准备两种以上的液体, 其它公式必需准备三种以上的液体, 需要极性还是非极性的液体, 请参考 ) 1. 打开计算机 2. 打开接触角仪器的开关 3. 在计算机“ 桌面” 上, 点选GBX digidrop 的快捷方式, 打开接触角的测量与分析软件 4. 选择新的测试选单5. 选择 “Surface Energy Menu” 6. 将滴管针头申到镜头所能看到的范围之内 7. 利用仪器上左下角的旋钮, 将镜头聚焦在滴管之上(通常是滴管最清析, 最大的位置)8. 利用方法1 到方法3( 使用那一种方法得看你是用那一种滴管), 使用不同的液体, 重复2~3 次9. 在 “Equation of States” 选单中, 选择你所要用的方程式10. 屏幕上就会显示出计算之后的结果 分析表面/界面张力步骤1. 打开计算机 2. 打开接触角仪器的开关 3. 在计算机“ 桌面” 上, 点选GBX digidrop 的快捷方式, 打开接触角的测量与分析软件 4. 选择新的测试选单5. 选择 “Surface tension Menu” 6. 将滴管针头申到镜头所能看到的范围之内 7. 利用仪器上左下角的旋钮, 将镜头聚焦在滴管之上(通常是滴管最清析, 最大的位置)8. 将液滴尽可能的转大, 但是并没有掉下来, 并把框拉大到能包含整个液滴9. 按下开始录像功能10. 开始加大液滴, 自动滴管的方式为将一边选为 Forma( “Forma”代表不断加水, “Draw back”代表吸水),然后按下“ON”液滴就会不断流出,手动滴管则请自行用手转动.11. 一直持续上述动作, 直到液滴离开滴管, 再将录像关闭12. 使用看录像结果的功能, 以1 张, 10 张, 100 张的速度搜寻影片13. 直到找到液滴离开滴管的前一张14. 在Liquid 输入液体名称, Density 输入液体密度, Calibrate 输入滴管直径, 按下 “TENSION”, 就可以得到液体的表面张力了
  • 应用 | 头发受损评价方法-接触角法
    研究背景据统计,人类的头发以每年 14- 16 cm的速度生长,一根刚长出头皮的新发,其毛干的外部覆盖着 6 -10 层起保护作用的毛小皮鳞片,其厚度仅为 3-4 μm。随着时间的推移,毛鳞片保护层会受到自然界( 如风吹日晒) 和日常生活( 如梳理、电吹风) 影响而受损脱落。染发、烫发也会对头发带来更严重、更深层次的损伤。自然和人为因素造成的损伤使得头发含水量下降,蛋白质降解丢失等物理化学性质上的变化,从而让头发变得干枯分叉,易断裂,手感粗糙以及光泽度下降等。所以美发、护发用品的合理使用对头发避免或减少受损伤以及受损后进行修复护理显得十分重要。本文对头发受损类型和表现作了简要介绍,并介绍对受损程度定性定量的分析方法。一、头发受损的类型及受损的表现1.物理损伤物理损伤是指外力对头发造成的损伤,造成头发损伤的外力之一是梳理头发时梳子带来的牵拉力和梳齿造成的摩擦力。当头发表面不是很光滑而不易梳理时,尤其容易发生这种损伤 使用密齿金属梳子也会增加梳理损伤的机会,特别是逆着毛小皮的覆盖方向而逆向梳理时,最容易引起毛小皮的起翘以至于剥落。2.化学损伤化学损伤是指由发生在头发中的化学反应引起组成头发的角蛋白结构变化而造成的损伤,可引起化学反应的物质包括烫发剂、染发剂和漂白剂等。这些物质都是通过穿透毛小皮进入毛皮质而起作用的,其中烫发是先用还原剂将角蛋白中的二硫键打断,然后再通过氧化剂将其重新组合,但烫发后会有相当部分的二硫键仍然断裂,从而造成头发的强度和弹性的下降。3.热损伤热损伤是指吹风或者电烫时温度过高而引起的头发损伤。头发中含有大约 15% 的水分,但如果低于10% 就会立刻呈现出种种干燥的现象: 静电、发丝飘落、发端分叉等。高温首先可以使头发中的水分挥发,从而致使头发干燥脆弱,易断裂。4.日光损伤及气候损伤日光中的紫外线辐射也可以引起头发结构的变化和光降解。头发经紫外线照射后,黑色素会因受到氧化而发生褪色现象。另外,角蛋白中的胱氨酸、酪氨酸和色氨酸等基团可发生光降解。除日光外,其他环境因素如雨水和潮湿海水中的盐类、游泳池中的化学物质、空气污染等都可能对头发造成一定程度的损伤。总之,头发的损伤会严重影响美观,给人们的生活带来烦恼,甚至直接影响到人的心理健康状况。二、接触角评估头发受损程度YUICHI NISIDA 等用 SEM 直观的展现了一种新原料没食子酸( DGA) 与烷基季铵盐( STAC) 对漂发、染发受损发质的修复作用,如图所示。a 染发 2 次 b DGA/STAC 处理 a,再用 3% LES 洗 c 染发 5 次 d DGA/STAC 处理 c,再用 3% LES 洗图1. DGA/STAC 修复受损头发扫描电镜照SEM图展示了染色后起翘、完全受到破坏的毛鳞片( a 和 c) 在 DGA/STAC 处理后头发得到改善( b 和 d) 。DGA 与 STAC 共同作用下能够在受损发质表面形成一个牢固的人工疏水层,且不易被香波洗去。头发受损程度与头发表面亲水疏水性有直接关系,头发受损程度越大,其亲水性越强。亲水疏水性程度通常是通过测定接触角来评价的。液体在固体表面铺展后,固/液界面经过液体内部到气/液界面的夹角,称为接触角。水在头发表面接触角越小,铺展越容易,亲水性越强。通常头发等非常细的样品测试接触角主要有两种方法,一种是力学Wilhelmy法,另外一种是光学接触角法。1.力学Wilhelmy法Wilhelmy 法是根据头发插入水中所受的力计算得到水在头发表面的接触角,从而得到头发表面的亲水疏水性强弱。2.光学接触角法光学法是用压电陶瓷的方法将皮升大小的液滴滴在头发上,通过光学相机拍摄并拟合分析水在头发表面接触角的方法,从而得到头发表面的亲水疏水性强弱。Richard 等测量了头发经过物理和化学方法受损及修复后头发表面亲水疏水性的变化,如图所示。图2.化学、物理受损对头发接触角的影响图3.化学受损后修复对干、湿头发可润湿性的改善正常头发具有疏水性,受损后头发油脂层被破坏或部分缺损,接触角变小,头发表面变得亲水。由图3可知,受损头发经过调理剂的处理后,接触角变大,变回疏水性。接触角方法来评价头发受损情况,可以帮助研究人员将能够更深层次地理解头发受损机理以及受损表象之间的内在联系。

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  • 【分享】接触角测量的应用

    当固体表面形貌主要为Wenzel模型时,水在疏水性粗糙固体表面的接触角以及接触角的滞后(前进接触角与后退接触角之差)均随粗糙因子r的增大而增大,当r增大到1.7以后,继续增大r,水的接触角继续增大,而接触角的滞后却减小。这种现象主要是由于随着固体表面粗糙度因子的增大,在水滴和固体表面接触界面上空气组分增大,使得疏水的固体表面由Wenzel模型转变为Cassie模型。参考仪器 OCA20视频光学接触角测量仪http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100629/C11489.htm

  • 接触角概念,接触角测量仪软件测试方法解析

    接触角的概念: 所谓接触角就是固一液界面与气一液界面之切线在三相点处的夹角。接触角的大小决定了润湿程度,接触角本身取决于界面张力的相对大小。 固体表面能被液体润湿,接触角越小.润湿性越大,铺展性也愈大,当接触角为零时,叫完全润湿;固体表面不被液体润湿,说明接触角越大,润湿性越小,辅展性越小,液面易收缩成球形。当接触角等于180度时,叫完全不润湿。必须指出,润湿与不润湿是一种相对的概念,没有绝对不润湿酌物质,它们只是程度上的差异。习惯上是这样区分的:接触角90度,称为不润湿;接触角等于零度,叫完全润湿;接触角=180度,叫完全不润湿。 以上所指的接触角也叫平衡接触角,它没有考虑表面上的阻力,对一个弯曲液面,由于表面张力的作用。迫使弯曲液面向内收缩而产生一种额外的压力,这种额外的压力叫做附加压力。附加压力的方向始终指向曲率中心。注意附加压力只发生在弯曲液面上。 众所周知,纳米材料科学与工程已经成为世界性的研究热点,在研究纳米材料的表面改性时,往往要涉及润湿接触角这个概念。所谓接触角是指在一固体水平平面上滴一液滴,固体表面上的固-液-气三相交界点处,其气-液界面和固-液界面两切线把液相夹在其中时所成的角。http://www.sindin.com.cn/UploadFiles/2016-06-06/2016060613451860198.jpg 接触角测量仪仪器介绍: 本公司仪器采用现代化工艺制造,仪器采用先进的专用CMOS数字摄像机,配倍高分辨率变焦式显微镜和高亮度LED背景光源系统,搭配三维样品台,可进行工作台上下、左右、前后等方向移动。实现微量进样及上下、左右精密移动。同时还设计了伸缩杆结构工作台,能适应在不同用户材料厚度加大的场合。仪器框架可以根据式样的大小适量调节,扩大了仪器的使用范围。软件搭配修正功能,测试多次后的结果可以同时保存在同一报告下,能让用户更好的对材料数据进行管控。该仪器设计美观大方、操作简单、符合用户所需。适用于各种行业测定接触角的用户http://www.sindin.com.cn/UploadFiles/2016-05-19/14636374249347792.png接触角测量仪测量方法: 接触角多元化分析方式:全自动拟合法,半自动拟合法,手动水平测量,手动斜面测量, 多元化软件计算方法:圆环拟合法(40度以下);椭圆拟合法(40-120度);Young-Lapalacer拟合法(120度以上). 精准的表面自由能计算:Fowks法,OWRK法,ZismanPlot法,EOS法(软件中预装部分液体数据库,可扩展). 一键式软件测量操作: 【按空格键】--打开摄像头; 【按1键】--精准的控制滴液;【按2键】--高精度的进行全自动测量. 不规则产品测试拓展:凹凸面测试,曲面测试,滚动角测试,前进角后退角测试,高温接触角测试. 高速拍照方式:单张/连续/录像;录像任意电影单张导出;录像视频可自动快速测量. 细致化数据库管理:导出Excel表格数据 word图片数据;图片文字显而易见.接触角测量仪软件分析方法: 座滴法(sessile drop);http://www.sindin.com.cn/UploadFiles/2016-06-03/14649447878633268.jpg 悬滴法(pendant drop); http://www.sindin.com.cn/UploadFiles/2016-06-03/14649447871876676.jpg 薄膜法(lamella method);http://www.sindin.com.cn/UploadFiles/2016-05-17/20165174818437516.png 掳泡法(Captive bubble method);http://www.sindin.com.cn/UploadFiles/2016-06-03/14649447876468962.jpg 包覆纤维法(wetted fiber);http://www.sindin.com.cn/UploadFiles/2016-06-03/14649447873638334.jpg 纤维座滴法(sessle fiber drop);http://www.sindin.com.cn/UploadFiles/2016-06-03/14649447874120084.jpg 附着滴法(captive bubble);http://www.sindin.com.cn/UploadFiles/2016-06-03/14649447878712370.jpg本文原创链接:http://www.sindin.com.cn/html/xwdt/qyxw/2777.html

水接触角仪相关的耗材

  • 现货销售供应德国克吕士/Kruss-TVA100顶视法接触角测量仪TVA100
    现货销售供应德国克吕士/Kruss-TVA100顶视法接触角测量仪TVA100,操作说明书,现货销售,特点:咨询热线,15300030867,010-82752485-815张经理,欢迎您的来电咨询!1. 由于光源和成像系统在同侧,所以测量可以不受样品大小的限制2. 适合测量凹凸表面内侧的接触角,比如隐形眼镜、96孔样品板、方形细胞培养瓶等3. 超低接触角时有非常优异的重复性4. 可作为升级模块添加在kruss其它型号的接触角测量仪上现货销售供应德国克吕士/Kruss-TVA100顶视法接触角测量仪TVA100,操作说明书,现货销售,特点,应用:1. 生物行业:多孔板、细胞培养瓶等2. 电子行业:复杂的电路板检测3. 硅片工业4. 卫浴陶瓷品5. 光学镜头检测,各种凹凸透镜技术参数 指标范围样品台尺寸 100×100mm 最大样品尺寸 300×∞×50mm(L×W×H)接触角测量范围 3.5°-23°(精度0.1°),23°-75°(精度1°),其它范围误差稍高光学系统 连续6..5倍放大,光源为双LED照明视频系统 标配60副照片/秒高速相机,含有红外滤膜,彻底消除光学失真,分辨率752×480像素,1/3英寸CCD,传输速度400M/s 注射系统 电子控制手动定量滴定样品台调节 手动或自动X-Y-Z轴调节接触角测量方法 顶视法(专利方法)固体表面能测量方法 Fowkes,extendedFowkes, Wu,Schultzl+II, Zismann,Owens-Wendt-Rabel, van Oss & Good, Neumann等九种测量总表面能、极性组成、路易斯酸碱组成、氢键组成等电源 110/220 V,50/60 Hz 数据接口 IE1394a
  • 现货销售供应德国克吕士/Kruss-DSA25标准型接触角测量仪DSA25
    现货销售供应德国克吕士/Kruss-DSA25标准型接触角测量仪DSA25,销售现货,操作说明书,功能:咨询热线,15300030867,010-82752485-815,欢迎您的来电咨询!测量液体与固体之间的接触角测量固体表面能,计算能量分布测量液体的表面/界面张力现货销售供应德国克吕士/Kruss-DSA25标准型接触角测量仪DSA25,销售现货,操作说明书,功能,特点:多种规格的固体样品附件可选可选配温度计湿度控制腔手动,单一自动,双自动多种滴液系统可供选择现货销售供应德国克吕士/Kruss-DSA25标准型接触角测量仪DSA25,销售现货,操作说明书,功能,参数:接触角测量范围: 0-180°精度: ±0.1°表面张力测量范围:1×10-2—2000mN/m分辨率: 0.01mN/m光学系统: 6.5倍光学变焦,最高速度301幅图片/秒
  • 现货供应销售德国克吕士/Kruss-DSA30研究型接触角测量仪
    现货供应销售德国克吕士/Kruss-DSA30研究型接触角测量仪,现货销售,操作说明书,主要特点,北京办事处:销售热线,15300030867,010-82752485-815张经理,欢迎您的来电咨询!﹡最新优化的成像系统,可以得到史无前例的清晰、锐利的图像精确的接触角、表面自由能和悬滴测量﹡丰富的进样系统,多种手动、自动可选,简单易用,并有专门用于高粘度、高污染样品的滴定系统﹡大小灵活可变的样品台,适应大样品的测量﹡采用快滴法放置液滴,操作简单、易于重复﹡软件通用性强,适应多变的测量控制现货供应销售德国克吕士/Kruss-DSA30研究型接触角测量仪,现货销售,操作说明书,主要特点,北京办事处,技术参数:● 最大可测样品体积:300 x ∞ x 50 mm(L×W×H)● 样品台尺寸:105 x 105 mm (L×W)● 接触角测量范围:0 to 180 °,(设计范围)分辨率:+/- 0.01 mN/m● 表面张力测量范围:1x10-2 to 2000 mN/m(设计范围),分辨率:+/- 0.01 mN/m● 光学系统:自动控制6.5 倍放大,聚焦 视野范围FOV 3.2 to 23 mm,软件控制光强调整, 高速相机(311幅照片/s),最高分辨率:780*580像素 (另有超高速全画幅相可选,最高可达20000帧/秒● 数据获取速度:800 M数据/秒● 方向控制:样品台可以x,y,z三维方向移动水平方向最大位移距离为100mm,垂直方向最大位移为38mm● 滴定系统:全自动多个注射系统,并含有相应的自动补液功能模块,液体自动选取模块,最小自动步进为0.01ul;手动注射系统一套;自动回洗清洗系统一套;50nl自动滴定系统一套● 软件:接触角测量:测量静态、动态接触角(前进角和后退角)和滚动角,测量过程可以拍摄存储或实时分析,提供多种多种自动拟合方法,并可自动测定粘附功,基线调整自动、手动、水平、曲面等方法。表面能计算:提供九种计算方程,可以给出浸润性分析图谱,可计算固体表面的极性力、色散力和氢键组成。表面张力测量:悬滴法(杨氏方程)测量液体表面/界面张力振荡滴发生和分析软件:可以控制振荡频率和振幅、调节各种响应参数,并分析液体的滞后效应,计算储能模量、损耗模量等参数。
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