自由上表面水饱

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  • Corning/康宁4516384孔板,黑底透,ULA表面,圆底灭菌,,1个/包,5包/箱
    3506 6孔板 TC表面 标准透明板 带盖 灭菌 散装 1箱(20包/箱,5个/包) 3460 Transwell细胞小室 直径12mm 孔径0.4um PET(聚酯)膜 TC 灭菌 每箱带4块12孔板 每块板装有12个小室 1箱(12个嵌套/包 4包/箱) 431431 储液瓶,250ml方形瓶,带45mm盖子,聚碳酸酯材质灭菌 1箱(12个/包,2包/箱) 431096 真空过滤系统,250ml,0.22um,Pes(聚醚砜)膜,50mm直径,灭菌 1箱(1个/包,12包/箱) 3925 96孔板 黑色 平底 高结合表面 无盖 未灭菌 散装 1箱(4包/箱,25个/包) 431144 三角培养瓶 250ml 31mm颈瓶直径 透气盖 PC(聚碳酸酯)材质 灭菌单独包装替代型号431944 1箱(50包/箱,1个/包) 8390 储液瓶,传统风格,250ml,45mm颈尺寸,带盖,灭菌 1箱(1个/包,12包/箱) 3289 培养瓶,25cm2,透气盖,CellBIND表面,灭菌 1箱(20个/包,10包/箱) 431432 储液瓶,500ml方形瓶,聚碳酸酯材质灭菌 1箱(12个/包,2包/箱) 430304 离心管 50ml 密封盖 PET材质 1箱(25个/包,20包/箱) 432001 CoolCell LX 程序降温盒,可容纳 12个1.0/2.0mL冻存管,紫色 1个 3897 96孔板 V形底 未处理表面 未灭菌 独立包装 1箱(4包/箱,25个/包) 3526 24孔板 TC表面 标准透明板 带盖 灭菌 单独包装 1箱(50包/箱,1个/包) 4520 96孔微孔板 0.3ml 黑色板/透明圆球形孔底 超低吸附表面 带盖 无菌 1箱(10块/包,5包/箱) 3397 HTS Transwell 24孔细胞培养小室板 置于24孔板中 直径6.5mm 孔径0.4um PC(聚碳酸酯)膜 TC 灭菌 无储液托盘 1箱(12个嵌套/包 1包/箱) 431131 橙色聚丙烯管架 可重复使用 存放50管 1箱(1包/箱,2个/包) 8169 离心过滤器,2ml,0.22um孔径NY(尼龙)膜,未灭菌 1箱(100个/包,2包/箱) 3628 96孔板 平底 带盖 灭菌 TC表面 1箱(5包/箱,20个/包) 3548 48孔板 TC表面 标准透明板 灭菌 单独包装 1箱(100包/箱,1个/包) 3340 96孔板 黑色底透板 平底 CellBIND表面 1箱(10包/箱,5个/包) 430769 真空过滤系统,500ml,0.22umCA(醋酸纤维)膜,尺寸63mm,灭菌 1箱(1个/包,12包/箱) 430776 离心管 250ml 密封盖 PP(聚丙烯)材质 灭菌 (替代型号530776) 1箱(17包/箱,6个/包) 3471 6孔板 超低吸附表面 水凝胶标准透明板 带盖 单个包装 灭菌 1箱(24包/箱,1个/包) 430165 培养皿 35mm,TC表面,皿高度10mm 生长面积9cm2 灭菌 大包装 1箱(25包/箱,20个/包) 431944 250mL聚碳酸酯锥形摇瓶,带通气盖,无菌 同02033518 (431144) 1箱(1个/包,12包/箱) 431945 500mL聚碳酸酯锥形摇瓶,带通气盖,无菌 同02033554 (431145) 1箱(1个/包,12包/箱) 4516 384孔板,黑底透,ULA表面,圆底灭菌,,1个/包,5包/箱 1箱(1个/包,5包/箱) 3412 Transwell细胞小室 直径24mm 孔径0.4um PC(聚碳酸酯)膜 TC 灭菌 每箱带4块6孔板 每块板装6个小室 1箱(6个嵌套/包 4包/箱) 431750 细胞筛网 40um 蓝色 灭菌 独立包装 1箱(50个/箱) 431161 真空过滤器150ml,45mm直径,0.22um孔径PES(聚醚砜)膜,灭菌 1箱(1个/包,48包/箱) 8162 SPINX离心过滤器 2ml 0.45um孔径CA(醋酸纤维)膜 灭菌 1箱(4包/箱,24个/包) 3428 Transwell细胞小室 直径24mm 孔径8.0um PC(聚碳酸酯)膜 TC表面 灭菌 每箱带4块6孔板 每块板装6个小室 1箱(6个嵌套/包 4包/箱) 432003 CoolCell LX 程序降温盒,可容纳 12个1.0/2.0mL冻存管,橙色 1个 3764 384孔酶标板BCB,低边,TC表面,带盖灭菌 1箱(20个/包,5包/箱) 6570 96孔封口带,铝箔材质,未灭菌,100个/包,1包/箱 1箱(100个/包,1包/箱) 8393 储液瓶,传统风格,500ml,45mm颈尺寸,带盖,灭菌,1个/包,12包/箱 1箱(12个/箱) 430663 冻存管 5.0ml 圆底自立式 外旋密盖 PP(聚丙烯)材质 灭菌 大包装 硅胶垫圈 1箱(10包/箱,50个/包) 8170 离心过滤器2ml0.45um孔径NY(尼龙)膜未灭菌 1箱(200个/包,1包/箱) 3361 酶标板 96孔 高结合力 不可拆 透明 平底 已灭菌 带盖 1箱(20个/包,5包/箱) 3912 96孔板 硬质 白色 平底 未处理表面 无盖 未灭菌 散装 1箱(4包/箱,25个/包) 3473 24孔板 超低吸附表面 水凝胶标准透明板 平底带盖 单个包装 灭菌 1箱(24包/箱,1个/包) 3570 384孔板 TC表面 全白板 低边 1箱(5包/箱,10个/包) 4251 25ml移液管 灭菌 独立包装,50个/包,4包/箱 1箱(50个/包,4包/箱) 431118 瓶顶真空过滤器500ml,33mm颈尺寸,0.22um孔径PES(聚醚砜)膜,适配45mm瓶颈,灭菌,单独包装,1个/包,12包/箱 1箱(1/包,12包/箱) 3512 12孔板 TC表面 标准透明板 带盖 灭菌 散装 1箱(20包/箱,5个/包)
  • DMPY-2C 大气泡法表面张力仪II型
    DMPY-2C 大气泡法表面张力仪II型由上海书培实验设备有限公司提供,采用高硼硅玻璃材质加工,测定不同浓度正丁醇溶液的表面张力,计算吸附量。产品名称:DMPY-2C 大气泡法表面张力仪II型规格:DMPY-2C 材质:高硼硅玻璃材质用途:测定不同浓度正丁醇溶液的表面张力,计算吸附量。图中各配件:总共三个配件(A/B/C)A:表面张力仪 B:充满水的抽气瓶C:U型压力计(内盛比重较小的水或酒精、甲苯等,作为工作介质测定微压差)玻璃管F下端一段直径为0.2mm-0.5mm毛细管 实验原理:从热力学观点来看,液体表面缩小是一一个自发过程,这是使体系总自由能减小的过程,欲使液体产生新的表面AS,就需对其做功,其大小应与AS成正比: -W= σx AS (2.18.1)如果LS为1m2,则-W=σ是在恒温恒压下形成1m2新表面所需的可逆功,所以o称为比表面吉布斯自由能,其单位为J-m2。也可将o看作为作用在界面上每单位长度边缘上的力,称为表面张力,其单位是Nm-1。在定温下纯液体的表面张力为定值,当加入溶质形成溶液时,表面张力发生变化,其变化的大小决定于溶质的性质和加入量的多少。水溶液表面张力与其组成的关系大致有三种情况: 一:随溶质浓度增加表面张力略有升高 二:随溶质浓度增加表面张力降低,并在开始时降得快些 三:溶质浓度低时表面张力就急剧下降,于某一浓度后表面张力几乎不再改变。 以上三种情况溶质在表面上的浓度与体相中的都不相同,这种现象称为溶液表面吸附。根据能量最低原理,溶质能降低溶剂的表面张力时,表面层中溶质的浓度比溶液内部大 反之,溶质使溶剂的表面张力升高时,它在表面层中的浓度比在内部的浓度低。在指定的温度和压力下,溶质的吸附量与溶液的表面张力及溶液的浓度之间的关系遵守吉布斯(Gibbs)吸附方程:引起溶剂表面张力显著降低的物质叫表面活性物质,被吸附的表面活性物质分子在界面
  • Corning/康宁34716孔板 超低吸附表面 水凝胶标准透明板 带盖 单个包装 灭菌
    3506 6孔板 TC表面 标准透明板 带盖 灭菌 散装 1箱(20包/箱,5个/包) 3460 Transwell细胞小室 直径12mm 孔径0.4um PET(聚酯)膜 TC 灭菌 每箱带4块12孔板 每块板装有12个小室 1箱(12个嵌套/包 4包/箱) 431431 储液瓶,250ml方形瓶,带45mm盖子,聚碳酸酯材质灭菌 1箱(12个/包,2包/箱) 431096 真空过滤系统,250ml,0.22um,Pes(聚醚砜)膜,50mm直径,灭菌 1箱(1个/包,12包/箱) 3925 96孔板 黑色 平底 高结合表面 无盖 未灭菌 散装 1箱(4包/箱,25个/包) 431144 三角培养瓶 250ml 31mm颈瓶直径 透气盖 PC(聚碳酸酯)材质 灭菌单独包装替代型号431944 1箱(50包/箱,1个/包) 8390 储液瓶,传统风格,250ml,45mm颈尺寸,带盖,灭菌 1箱(1个/包,12包/箱) 3289 培养瓶,25cm2,透气盖,CellBIND表面,灭菌 1箱(20个/包,10包/箱) 431432 储液瓶,500ml方形瓶,聚碳酸酯材质灭菌 1箱(12个/包,2包/箱) 430304 离心管 50ml 密封盖 PET材质 1箱(25个/包,20包/箱) 432001 CoolCell LX 程序降温盒,可容纳 12个1.0/2.0mL冻存管,紫色 1个 3897 96孔板 V形底 未处理表面 未灭菌 独立包装 1箱(4包/箱,25个/包) 3526 24孔板 TC表面 标准透明板 带盖 灭菌 单独包装 1箱(50包/箱,1个/包) 4520 96孔微孔板 0.3ml 黑色板/透明圆球形孔底 超低吸附表面 带盖 无菌 1箱(10块/包,5包/箱) 3397 HTS Transwell 24孔细胞培养小室板 置于24孔板中 直径6.5mm 孔径0.4um PC(聚碳酸酯)膜 TC 灭菌 无储液托盘 1箱(12个嵌套/包 1包/箱) 431131 橙色聚丙烯管架 可重复使用 存放50管 1箱(1包/箱,2个/包) 8169 离心过滤器,2ml,0.22um孔径NY(尼龙)膜,未灭菌 1箱(100个/包,2包/箱) 3628 96孔板 平底 带盖 灭菌 TC表面 1箱(5包/箱,20个/包) 3548 48孔板 TC表面 标准透明板 灭菌 单独包装 1箱(100包/箱,1个/包) 3340 96孔板 黑色底透板 平底 CellBIND表面 1箱(10包/箱,5个/包) 430769 真空过滤系统,500ml,0.22umCA(醋酸纤维)膜,尺寸63mm,灭菌 1箱(1个/包,12包/箱) 430776 离心管 250ml 密封盖 PP(聚丙烯)材质 灭菌 (替代型号530776) 1箱(17包/箱,6个/包) 3471 6孔板 超低吸附表面 水凝胶标准透明板 带盖 单个包装 灭菌 1箱(24包/箱,1个/包) 430165 培养皿 35mm,TC表面,皿高度10mm 生长面积9cm2 灭菌 大包装 1箱(25包/箱,20个/包) 431944 250mL聚碳酸酯锥形摇瓶,带通气盖,无菌 同02033518 (431144) 1箱(1个/包,12包/箱) 431945 500mL聚碳酸酯锥形摇瓶,带通气盖,无菌 同02033554 (431145) 1箱(1个/包,12包/箱) 4516 384孔板,黑底透,ULA表面,圆底灭菌,,1个/包,5包/箱 1箱(1个/包,5包/箱) 3412 Transwell细胞小室 直径24mm 孔径0.4um PC(聚碳酸酯)膜 TC 灭菌 每箱带4块6孔板 每块板装6个小室 1箱(6个嵌套/包 4包/箱) 431750 细胞筛网 40um 蓝色 灭菌 独立包装 1箱(50个/箱) 431161 真空过滤器150ml,45mm直径,0.22um孔径PES(聚醚砜)膜,灭菌 1箱(1个/包,48包/箱) 8162 SPINX离心过滤器 2ml 0.45um孔径CA(醋酸纤维)膜 灭菌 1箱(4包/箱,24个/包) 3428 Transwell细胞小室 直径24mm 孔径8.0um PC(聚碳酸酯)膜 TC表面 灭菌 每箱带4块6孔板 每块板装6个小室 1箱(6个嵌套/包 4包/箱) 432003 CoolCell LX 程序降温盒,可容纳 12个1.0/2.0mL冻存管,橙色 1个 3764 384孔酶标板BCB,低边,TC表面,带盖灭菌 1箱(20个/包,5包/箱) 6570 96孔封口带,铝箔材质,未灭菌,100个/包,1包/箱 1箱(100个/包,1包/箱) 8393 储液瓶,传统风格,500ml,45mm颈尺寸,带盖,灭菌,1个/包,12包/箱 1箱(12个/箱) 430663 冻存管 5.0ml 圆底自立式 外旋密盖 PP(聚丙烯)材质 灭菌 大包装 硅胶垫圈 1箱(10包/箱,50个/包) 8170 离心过滤器2ml0.45um孔径NY(尼龙)膜未灭菌 1箱(200个/包,1包/箱) 3361 酶标板 96孔 高结合力 不可拆 透明 平底 已灭菌 带盖 1箱(20个/包,5包/箱) 3912 96孔板 硬质 白色 平底 未处理表面 无盖 未灭菌 散装 1箱(4包/箱,25个/包) 3473 24孔板 超低吸附表面 水凝胶标准透明板 平底带盖 单个包装 灭菌 1箱(24包/箱,1个/包) 3570 384孔板 TC表面 全白板 低边 1箱(5包/箱,10个/包) 4251 25ml移液管 灭菌 独立包装,50个/包,4包/箱 1箱(50个/包,4包/箱) 431118 瓶顶真空过滤器500ml,33mm颈尺寸,0.22um孔径PES(聚醚砜)膜,适配45mm瓶颈,灭菌,单独包装,1个/包,12包/箱 1箱(1/包,12包/箱) 3512 12孔板 TC表面 标准透明板 带盖 灭菌 散装 1箱(20包/箱,5个/包)

自由上表面水饱相关的仪器

  • 货期:30天 品牌:北斗仪器 型号:CA500S产地:广东东莞 名称:整体倾斜自动型接触角测量仪 接触角(Contact angle)是指在气、液、固三相交点处所作的气-液界面的切线,此切线在液体一方的与固-液交界线之间的夹角θ,是润湿程度的量度。是现今表面性能检测的主要方法。采用光学成像的原理,测量样品表面的接触角、润湿性能、表界面张力、前进后退角、表面能等。主要由光源、注射单元、样品台、采集系统、分析软件等组成。测量方法 固体表面处理评价、等离子清洗效果分析、表面清洁度分析、固液体之间或固体黏驸特性研究、液体配方设计、表面印刷性能的表征、分析表面改性、玻璃(包括塑料或金属等固体)表面润湿性研究等。在手机制造、玻璃制造、表面处理、材料研究、化学化工、半导体制造、涂料油墨、电子电路、纺织纤维、医疗生物等领域,接触角测量已经成为了一项评估表面性能的重要仪器。ASTM D 1173/评价表面活性剂发泡性能的标准测试方法(罗氏泡沫分析法)ASTM 5725 / 用自动接触角测试仪测试片状材料表面润湿性和吸收性的标准方法ASTM 724 / 纸表面润湿性的标准方法(接触角法)ASTM C 813 / 用接触角测量法测试玻璃疏水污物的标准方法ASTM D 971 / 用环法测试油对水的界面张力的标准方法ASTM D 1331 / 表面活性剂溶液表面张力和界面张力的标准测试方法ASTM D 1417 / 测试合成橡胶胶乳的标准方法ASTM D 1590 / 水表面张力的标准测试方法DIN 53914 / 表面活性剂测试 – 测定表面张力DIN 55660 / 色漆和清漆 - 润湿性评价DIN EN 14210 / 表面活性剂 – 用镫法或环法测定表面活性剂溶液的表面张力DIN EN 14370 / 表面活性剂 - 表面张力的测定DIN 14272 / 泡沫化合物德标 - 适用于消防用低膨胀水性成膜泡沫化合物ISO 1409 / 塑料/橡胶-聚合物分散体和橡胶胶乳(天然和合成)-表面张力的环法测定ISO 4311/阴离子和非离子表面活性剂-临界胶束浓度的测定ISO 6295 / 油水界面张力的测定ISO 6889 / 表面活性剂 – 用拉膜法测定界面张力ISO 304 / 表面活性剂 - 用拉膜法测定表面张力Amtsblatt EU L251/37 / 表面张力OECD 115 / 化学品测试准则- 水溶液的表面张力型号CA500S整体倾斜自动型接触角测量仪三维平台左右X移动手动:行程30mm,精度0.1mm前后Y移动手动:行程50mm,精度0.1mm上下Z移动手动:行程40mm,精度0.1mm水平调整整机水平调整,摄像头水平调整(配送专业级XY水平仪)样品台尺寸120*150mm(可定制)可放置最大样品200(W)*∞(L)*50(H)mm样品台材质铝合金旋转系统角度0-90°旋转方向顺时针精度0.1度分辨率 0.001°进液系统微量进样器XY移动行程:100mm,精度0.1mm(针头对中及液滴转移)进液控制移动行程:70mm,精度:0.001mm滴液控制模式自动,精度:0.01ul加液方式自动(配送5ml玻璃烧杯自动一键加液,加满自动停止)微量进样器容量:500ul(实时显示剩余容量)针头亲水针头0.5mm不锈钢针头(可替换)20个、超疏水针头0.25mm(可替换)20个成像系统镜头Subpixel级别0.7-4.5远心轮廓深度定制镜头相机日本SONY原装进口高速工业级芯片(Onsemi行曝光)传感器类型1/1.8 英寸逐行扫描CMOS分辨率1280× 1024镜头控制仰视角度:±10度,精度:1度调焦移动行程:0-10mm,精度1mm。帧率80帧/s(可选配全局曝光高速400帧/s的相机)光源系统组合方式采用石英扩散膜与均光板使得亮度更均匀,液滴轮廓更清晰光源采用进口CCS工业级蓝色冷光源(有效避免因光源散发热量蒸发液滴),使用寿命可达5万小时以上亮度调节PWM数字调节光源波长460-465nm功率10W接触角测量接触角测量方法悬滴法、座滴法、前进角、后退角、滚动角、薄膜法等测量软件CA V1.2.1静/动态接触角测量软件+表面能测量软件软件操作系统要求Windows 7/windows 10(64位)接触角测量方式自动与手动接触角计算方法(static contact angle)自动拟合法(ms级别一键全自动拟合,不存在人工误差)、三点拟合、五点拟合、自动测量(包括圆拟合法/斜圆拟合法(Circle method/ Oblique Circle)、椭圆拟合法/斜椭圆拟合法(Ellipse method /Oblique Ellipse))、凹凸面测量等动态接触角测量(Dynamic contact angle)前进角(Advancing angle),后退角(receding angle),滞后角(hysteresis angle),滚动角(选配)(可批量拟合多张图片或视频连续拟合计算Video analysis)基线拟合自动与手动角度范围0°<θ<180°精度0.1°分辨率0.001°表面能表面能测量方法Fowks法,OWRK法,Zisman法,EOS法,Acid-Base Theory法,Wu harmonic mean法,Extended Fowkes法(软件中预装37种液体数据库,可自行建立液体性能参数)数据可直接调入用于表面能估算,液体库数据可自行添加、删除和修改。可分别得到固体表面能、色散力、极性力、氢键力、范德华分量、路易斯酸分量、路易斯碱分量等表面能单位MN/m其他机架型材欧标160输入电源220V 50-60Hz仪器尺寸约660mm(W)*180mm(L)* 600mm(H)仪器重量约40KG表界面张力测量方法自动拟合+手动拟合精度0.01MN/m测量范围0.1MN/m-2000MN/m润湿性分析粘附功一键自动分析铺展系数一键自动分析粘附张力一键自动分析精度0.001 MN/m单位MN/m配件选配件纸片夹具、温控平台(高温、低温、高低温、湿度)、旋转台(滚动角)、蠕动泵等。众所皆知,软件是一台仪器的灵魂所在,组成系统的硬件虽为测量提供了基础,但只有在软件的支持下,才能完美地实现硬件的功能,充分发挥其潜力,使系统的总体功能和性能如虎添翼。本公司研发定制的CA V1.2.1静/动态接触角测量软件+表面能测量软件专用测控软件自2010年开始就面向客户提供使用,经过多年来各行业客户的使用反馈、使用要求、国家标准和国外标准的融合,已经达到一个很成熟稳定的状态。拥有自主知识产权的软件控制系统(行业内极少),在对以后软件升级,新标准更换的时候起到一个很大的优势。本款产品所操控的软件已经获得国家版权局登记证书,仿冒必究。软件主界面图版权声明:广东北斗精密仪器有限公司拥有光学静动态接触角分析测量仪CA V1.2.1软件的所有知识产权,本计算机程序受版本法/著作权法和国际公约保护,未经书面授权擅自传播本程序部分或者全部可能遭受严厉的民事刑事制裁,并将在法律允许的范围内受到最大可能的起诉测试报告精细机械:系统的框架选用高质量的进口高强度氧化保护铝型材并烤漆处理,所有的其它主要组件也都是由铝合金,不锈钢和铜合金通过精密制作而成。保证仪器极强的稳定性。2.精密定位:系统所有的线性移动单元,包括三维样品台(xy-轴),(Z-轴)注射器/针头的移动调节,均是由直线铜齿条和精密燕尾槽驱动,确保传动平稳、轻松和精细。3.配置齐全的进样器与针头选择:提供数十种不同规格的进样器供使用者选择,如不同规格(25ul/50ul/100ul/250ul/500ul/1000ul….),不同材质(气密玻璃进样器/塑料进样器),不同品牌(Hamilton/boli….)以满足不同客户需求。提供各种规格(10-34#)以及不同材质(不锈钢/聚四氟乙烯/pp挠性针头)以及特殊针头(弯曲针头),可用于常规接触角测量,也可用于超疏水、超亲水、高粘度等特殊液体的进样、液滴转移等。4.成像系统:采用了行曝光(Rolling Shutter)高分辨率CMOS图像传感器配合pomeas0.7-4.5远心轮廓镜头。保证最佳的成像效果。同时亮度连续数字可调的高强度背光冷光源为成像提供了均匀的背景照明。优质镜头和高分辨率相机能够以理想的尺寸和亮度在图像中显示出液滴,即使是非常小的液滴。5.领先的软件平台:软件是整个测量系统的灵魂和大脑 。 CA V1.2.1软件为用户提供了范围广泛的功能和特性 ,而且其中的许多项目在这一领域均是出类拔萃 。作为一光学方法,测量的精度取决于成像的质量和后着的处理 、 分析和计算方法 。其中采用的亚像素( sub-pixel)液滴坐标检测 ,自动液 /固 /流 -三 相接触线识别 ,液滴全 轮廓分析,和基于连续信息反馈的液滴监视功能等构成了软件的核心组件,而且这一切又都能实时完成。具备双边接触角自动测量快速拟合功能,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。6.软件自动生成报告,其中涵盖word、excel、PDF图文等多种数据报告。7.提供德国进口的接触角测量校准样,确保仪器的精准性,角度校准标准片5°、8°、30°(选配);60°、90°、120°(选配)。8.国内首创基线自动倾斜功能,可修正由于样品倾斜或机台倾斜时的差异。9.分级管理系统,权限管理。分实验员与管理员。避免人为数据的改动影响测试结果。10.具备双边接触角测量快速拟合功能,更全面量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;11.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;12.具备历史数据库功能,记录每一次的测试结果,可追溯历史测试结果。1. usb2.0数字CCD摄像头 1个2. 连续变倍光学系统 1个3. 自动加样系统 1套4. 手动CCD倾斜系统 1套5. 表界面分析测量系统应用软件 1套6. 说明书纸质一份及说明书电子版 1份7. 保修卡及合格证1份8. 亲水进样针10个,疏水进样针10个9. 500ul进样器1个10. 电源线及数据线1条11. XY专用水平仪1个12. 整体倾斜系统1套物料名称数量规格描述主机框架1高强度结构搭配模块化设计相机1USB2.0接口, SONY 1/1.8" MT9M001 Rolling shutter CMOS,分辨率H1280×V1024,帧率80fps镜头1对焦距离90mm,0.7×时视场13.71~18.28mm,4.5×时视场2.13~2.84mm光源1日本CCS工业级深度定制单波长LED轮廓冷光源,120个密集光源点,配合美国进口柔光板与均光板,亮度连续可调,24V安全电压支撑脚1铝合金+减震胶垫结构,配合减震系统,可调节机台水平与防震效果俯仰调整滑台1螺杆控制,调整范围±1°滴液驱动模块1电机驱动,超细牙丝杆转动,移动行程60mm,导程0.5mm,重复定位精度±0.1μl滴液升降模块1旋钮驱动,丝杆转动,XY移动行程50mm,重复定位精度±1mm样品台升降滑台1齿轮齿条控制,移动行程40mm,分辨率0.1mm样品台平移滑台1齿轮齿条控制,移动行程X30×Y50mm,分辨率0.1mm固定件和连接件1AL6061铝合金数控加工而成,表面烤漆处理控制器1微机控制系统,发送指令控制滴液系统及旋转台和自动移液系统电气控制单元1集成了包括电路、电位器、开关、电源等测量软件1包括接触角测量、表面张力测量、表面能估算和润湿性分析微量进样器1500uL,分辨率0.001ul耗材1亲水进样针,疏水进样针,500ul进样器电脑(选配)1如下配置(电脑为选配件 客户可以自配)物料名称品牌物料名称品牌CPU英特尔i3处理器鼠标键盘力拓主板 英特尔 H61主板机箱金和田内存华硕8G DDR3 1600电源长城硬盘七彩虹 250G显示器HUYINIUDA 19寸
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  • 价格货期电议Europlasma 等离子表面处理实现深孔板表面亲水改性 (高分子材料表面亲水改性)上海伯东 Europlasma 等离子表面处理设备可实现 PS等材质的细胞培养耗材表面水接触角 WCA <10° 的超亲水特性, 适用于各类细胞培养耗材的表面活化 Activation 和 Tissue culturetreated TC 处理, 实现高分子材料表面亲水改性, 细胞反应速度更快, 混合度更高等功能.48孔和96孔深孔板表面活化典型案例: 广州某从事高端生物耗材研发公司, 生产细胞培养瓶/皿, 免疫治疗等方面的高品质耗材及定制化服务. 客户的细胞培养耗材形状不规则, 并且尺寸变化较多. 在不影响产品本身特性的同时还要实现材料表面亲水要求. 使用原有的活化工艺无法实现, 最终采购上海伯东 Europlasma 等离子表面处理设备 CD 1200 PLC 实现高分子材料表面活化, 亲水改性功能.上海伯东 Europlasma 表面亲水处理工艺流程:1. 将深孔板依次放置在托盘上, 摆放于 CD 1200 PLC 的真空腔内, 运行真空系统, 把腔体真空度抽至目标真空度2. 真空度稳定后通入 O2 与 N2到真空腔, 并打开高能 RF 等离子发生器, 产生高能量高浓度的 O2 与N2等离子体3. O2 与 N2等离子体在产品表面发生各种物理和化学反应, 控制反应时间在设定范围内, 达到产品表面亲水改性和活化的效果.4. 工艺完成后关闭真空系统, 取出被处理过的产品, 再放置新一批的产品, 可以实现设备 24h 循环使用.通过使用上海伯东 Europlasma 表面活化实现功能:1. 对产品表面预清洁: O2 与 N2 等离子体可以吸附附着在产品表面的微小颗粒物及其他污染物, 通过真空泵把混合气体抽出真空腔, 达到预清洁的效果2. 减小产品表面张力, 使得产品的水接触角明显减小, 匹配合适的等离离子能量和浓度, 可以做到产品表面水接触角 WCA<10°, 3. O2 与 N2 等离子体在产品表面发生化学反应, 产品表面可以增加很多功能性官能团, 包括羟基 (-OH ), 羧基 ( -COOH ), 羰基 ( -CO- ), 氢过氧基 (-OOH ) 等, 这些活性官能团在细胞培养过程中可以提高反应速度和活性.表面活化前, 水接触角较大, 液体团聚 表面活化后, 水接触角变小, 液体扩散 若您需要进一步的了解 Europlasma 等离子表面处理设备详细信息或讨论, 请联络上海伯东叶女士,分机109
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  • 价格货期电议上海伯东 Europlasma 等离子表面处理设备应用于细胞培养瓶表面活化 上海伯东 Europlasma 等离子表面处理设备可实现水接触角 WCA <10° 的超亲水特性, 适用于各类细胞培养瓶/皿的表面活化 Activation 和 Tissue culturetreated, TC 处理, 实现瓶内细胞反应速度更快, 混合度更高等功能.细胞培养瓶表面活化典型案例: 某生物科技公司, 从事高端生物耗材研发, 生产细胞培养瓶/皿, 免疫治疗等方面的高品质耗材及定制化服务. 客户的细胞培养瓶形状不规则, 并且尺寸变化较多. 材质主要是玻璃和塑料两种. 在不影响产品本身特性的同时还要实现水接触角 WCA < 28°的亲水要求. 使用现有活化工艺无法实现, 最终采购上海伯东 Europlasma 等离子表面处理设备 CD 1000PLC 实现表面活化功能. 样品(1) 样品(2)上海伯东 Europlasma 表面活化处理流程:1. 将产品依次放置在托盘上, 摆放于 CD 1000PLC 的真空腔内, 运行真空泵, 把腔体真空度抽至 70 mTorr 2. 稳定后通入 O2 到真空腔, 并打开 RF 等离子发生器, 产生高能量高浓度的 O2 等离子体3. O2 等离子体在产品表面发生各种物理和化学反应, 控制反应时间在 15min, 达到产品表面亲水改性和活化的效果.4. 15min 后关闭设备, 取出托盘和被处理过的产品, 再放置新一批的产品, 可以实现设备 24h 循环使用.Europlasma CD 1000 PLC 样品托盘, 放置于真空腔内通过使用上海伯东 Europlasma 表面活化实现功能:1. 对产品表面预清洁: O2 等离子体可以吸附附着在产品表面的微小颗粒物及其他污染物, 通过真空泵把混合气体抽出真空腔, 达到预清洁的效果2. 减小产品表面张力, 使得产品的水接触角明显减小, 匹配合适的等离离子能量和浓度, 可以做到产品表面水接触角 WCA<10°, 3. O2 等离子体在产品表面发生化学反应, 产品表面可以增加很多功能性官能团, 包括羟基 (-OH ), 羧基 ( -COOH ), 羰基 ( -CO- ), 氢过氧基 (-OOH ) 等, 这些活性官能团在细胞培养过程中可以提高反应速度和活性.表面活化前, 水接触角较大, 液体团聚 表面活化后, 水接触角变小, 液体扩散使用 Europlasma 表面活化处理后测试:1. 样品经过 CD 1000 PLC 处理完后, 立即测试, 表面水接触角 WCA <28°, 满足客户要求2. 之后每天测试一次被处理样品的水接触角, 并记录水接触角的变化曲线和衰减, 连续检测一个月3. 测试一个月后, 最终的样品表面水接触角 WCA <42°, 满足客户要求, 且远远小于其他活化工艺结果! 上海伯东代理比利时原装进口 Europlasma 等离子表面处理设备, 可在非织造, 薄膜, 网状物或纳米纤维网等材料上沉积超薄纳米涂层, 通过专利等离子体涂层技术 Nanofics@ 和无卤素涂层技术 PlasmaGuard® , 实现产品疏水 WCA 120°, 亲水 WCA 10° , 疏油, 防腐, 等离子活化等功能.若您需要进一步的了解详细信息或讨论, 请联络上海伯东叶女士, 分机109
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自由上表面水饱相关的方案

  • 力学顺序分层的泥岩涂抹过程-自由上表面水饱和模型实验结果
    The aim of this study is to improve our knowledge of the processes that lead to clay smear during faulting ofa layered sand-clay sequence in an analogue sandbox model. We carefully characterized mechanical properties of thematerials used by a series of geotechnical tests. Displacement field was quantified using PIV (Particle Image Velocimetry).The model is water-saturated to allow the deformation of wet clay and sand in one experiment comprising a sandpackage with a horizontal layer of clay above a predefined rigid basement fault. The thickness and rigidity of the claylayer are the parameters varied in this study. The model shows a range of structures that are related to competencecontrast between sand and different clay types. Results show ductile shearing of soft clay with a transition to brittlefracturing of stiff clay accompanied by the formation of rotating clay blocks in the fault zone. Localized deformation isobserved through time showing (i) the propagation of one active fault migrating laterally through the sediment package,and (ii) the formation of a stable prism between two or more active faults that gets progressively smaller with minorrotation of the hanging wall fault. Continuous clay smear is observed resulting from the lateral injection of clay as wellas from a reworked mixture of sand and clay.
  • 固体表面自由能温度的影响
    某些情况特别是在完成金属涂层或绘画及冲压润滑油残留时,使用室温测得的表面能数值会产生一些问题。因此我们提供了高温表面自由能测量方法。
  • 使用DCAT测量粉末的表面自由能--二氧化硅粉末研究
    使用DCAT 动态接触角测量仪采用washburm方法测量二氧化硅与水、二氧化硅与二碘甲烷的接触角,通过OWRK的方法计算出二氧化硅的表面自由能及其分布。

自由上表面水饱相关的论坛

  • XRF融片用上表面测定

    XRF融片法一直都是用下表面测定,为什么不能用上表面测定,我尝试了下用上表面去测定下(用的是下表面做的曲线),我做的是硅酸盐分析,结果是:其他元素都没啥大影响,就Si的结果有偏差(70-80%的Si测得值偏高1-2%),这是为什么,如果我用上表面做曲线再测定上表面结果会怎样,这样做有意义么?

  • 【资料】(接触角测量仪)电子元件表面自由能的检测

    在电子产品制造业中,因为新材料和新技术的应用,工艺流程在广度和复杂度上都在不断提升。在单芯片电路和多芯片模块的制造过程中,不同范围的界面将被生产出来。这些流程包括了在PCB板或其他基板上装配电子元件或装配圆顶封装体时各自不同的步骤。各个不同组分之间的润湿和粘附行为在其中发挥了重要的作用。为了描述固体表面液体的润湿和防润湿能力,接触角是一个非常容易获得并且能直接观察的数值。除了液体的表面张力外,影响接触角的还有固体表面的表面自由能和两个不同相之间的界面张力。本文提供了一套详细的步骤,用以检测在基板上两种不同电子元件包括极性力和色散力部分在内的表面自由能。这些数值能对包封胶的润湿和粘附行为做一个评估。

自由上表面水饱相关的资料

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  • 应用 | 石墨Gibbs表面自由能对锂离子电池传统负极浆初始黏度和稳定性的影响
    研究背景锂离子电池的负极是通过将石墨、导电碳、CMC(羧甲基纤维素)和SBR(苯乙烯-丁二烯橡胶)在水中混合产生均匀溶液来制备的。负极浆料的初始粘度和稳定性对锂离子电池的制备过程和性能至关重要。众所周知,负极浆料中的石墨颗粒受到不同的力,如颗粒间的相互作用力(吸引力和斥力)、重力、浮力和布朗运动力。此外,吸引力可以细分为范德华力、静电力(相反电荷)、疏水作用力等。排斥力可以细分为静电力(相同电荷)、溶剂化力和空间位阻力。由于空间位阻效应,吸附在石墨颗粒表面的CMC可以阻碍颗粒聚集,是非常重要的稳定剂。因此,负极浆料的初始粘度和稳定性在很大程度上取决于CMC的吸附量及其性质。CMC吸附源于我们所说的“吉布斯表面自由能”:表面上的固体颗粒原子比内部原子具有更多的能量。因此,它们周围的其他分子或原子将被吸收以降低表面能。吉布斯表面自由能包含极性部分和非极性部分。通常情况下,石墨颗粒的非极性力高于极性部分的力。根据相似性和相容性原理,非极性力越高,吸收的非极性有机化合物越多,因此导致初始粘度越高。在本研究中,我们深入研究了商用石墨的吉布斯表面自由能与其浆料的初始粘度和稳定性之间的关系。图1. 浆液稳定性机理图及其影响因素实验仪器与方法负极浆料的制备过程是在100 mL烧杯中加入石墨(100 g)、导电碳、CMC和SBR,搅拌数小时,得到固体含量为50%的均匀溶液。吉布斯表面自由能根据杨氏方程和吸附功公式计算,其中接触角使用KRÜ SS DSA100仪器测量,并且测试了2种溶剂(水和二碘甲烷)的接触角,计算出表面能。DSA100全自动接触角测量仪结果与讨论吉布斯表面自由能是石墨颗粒和CMC分子之间相互作用力的来源,图2显示了5AL和LAG-18与水的接触角分别为138°和约150°,而在CH2I2中分别为约71°和约74°。然而,CMC吸附后,5AL的润湿角平均降至112°,LAG-18的润湿角降至92°,跟水表现出更好的润湿性。图2 5AL, LAG-18吸附CMC前后水和二碘甲烷的接触角对5AL、LAG-18、802SE、812SE、A70H、918、S360、A61和CEMD的吉布斯表面自由能进行了测试和计算(如表1所示)。表1. 5AL、LAG-18、802SE、812SE、A70H、918、S360、A61和CEMD的吉布斯表面自由能如表1所示,初始粘度更多地与吉布斯表面自由能的比表面积和非极性部分有关。初始粘度和吉布斯表面自由能的非极性部分之间的线性独立性如图3(d)所示,即y=466.83lnx+2956.2,表示不同种类石墨在固定重量量(例如,实验中的100g)下的残余能量差。初始粘度与比表面积或吉布斯表面自由能的极性部分之间不存在明显的线性独立性。然而,当吉布斯表面自由能的非极性部分在某种程度上非常大时,由于颗粒的表面积受到限制,初始粘度不会相应增加。图3 初始粘度与比表面积(a)和吉布斯表面自由能(b,c,d)的相关性对于吉布斯表面自由能,当吉布斯表面非极性部分的自由能高于极性部分时,CMC的吸附量相应增加,浆液表现出较好的稳定性性能。相反,浆料的稳定性变差。当吉布斯表面自由能的非极性部分非常接近其极性时,CMC的吸附和解吸将在浆料中达到动态平衡,LAG-18/CMC的润湿角约为90°(如图2所示)。这里,石墨颗粒不会发生沉降,浆料的粘度也不会发生明显变化,如LAG-18所示。然而,对于S360和A61的小型人造石墨所证明的结果,浆料的稳定性不能用初始粘度或吉布斯表面自由能来解释。根据范德华作用能方程,颗粒尺寸越小,相同质量的粉末(本研究中为100g)中所含石墨颗粒的量就越多,颗粒之间范德华力的影响就越大。因此,颗粒聚集变得更加明显,这不适合负极浆料的稳定性。结论本研究以几种商用石墨为原料,研究了石墨的吉布斯表面自由能对负极浆料初始粘度和稳定性的影响。结果表明,负极浆料的初始粘度与其吉布斯表面自由能的非极性部分呈正相关,并建立了它们之间的线性独立性。吉布斯表面自由能、比表面积和粒径等物理性质都说明了负极浆料的稳定性,其中吉布斯表面自由能量对浆料的初始粘度和稳定性进行了定性表征和定量计算,利用这一研究结果可以预测负极浆料的性能。本文有删减,详细信息见原文[1]周奇,文博,张佳丽等.石墨Gibbs表面自由能对锂离子电池传统负极浆初始黏度和稳定性的影响(英文)[J].Journal of Central South University,2023,30(03):665-676.
  • 应用 | 石墨烯表面究竟是疏水还是亲水?
    摘要石墨类碳材料在电极,吸附,催化载体以及固体润滑剂方面有着极其广泛的应用。了解它们和水之间的相互作用对于基础材料的表征以及实际装置的制备都起着关键作用。曾经,普遍的观点都认为石墨碳材料表面是疏水的。然而,美国匹兹堡大学Kozbial等人发表在国际顶级杂志Accounts of Chemical Research上的最新研究发现:石墨表面本质上是亲水的,而由于表面吸附了空气环境中的烃类污染物,才造成石墨烯表面的疏水性。研究回顾在石墨烯的各类应用中,表面性能的精准控制(例如黏附、摩擦和表面能)是非常必要的。润湿性不仅是表征表面性能的重要参数,而且还直接影响了电子掺杂和载体可移动性。在1940年, Fowkes and Harkins首次报道了天然石墨的接触角为85°度左右。其他学者研究不同石墨类碳材料时得出的结果也与该值相接近。碳纳米管以及石墨烯的润湿性研究结果也表明他们都是疏水的。所有的这些研究都表明sp2杂化形式的石墨类碳材料都是疏水的。润湿性的不同观点:1. Tadros等人采用捕泡法测试出表面干净的各项同性的石墨,其前进角为63° (53 °C)。但他们的工作主要集中在研究等温吸附上,而不是润湿性,所得出结论不十分可靠。2. Schrader发现石墨在室温下和超真空条件下被剥离后的接触角值为35°。但是,超高真空会造成水的蒸发,造成较低的接触角。进一步提出石墨疏水是由于石墨被疏水的有机物污染。研究思路为了解决以上问题,美国匹兹堡大学Kozbial教授重新设计了实验,并用KRÜ SS DSA100接触角测试仪表征材料的接触角和表面能。室温下,研究了新鲜石墨烯和剥离的高度有序热解石墨表面的接触角与时间的变化。结果表明暴露在空气中时,接触角与时间具有相依性(图1)。之前研究者们也用同样的方法研究了金的润湿性,由于金的表面吸附了空气中的烃类污染物,造成金的疏水性。而二氧化硅和稀土氧化物等陶瓷材料的接触角也表现出同样的性质。因此Kozbial教授提出,石墨类碳材料是否也因为表面吸附了空气中的烃类污染物才变得疏水呢?图1.铜基石墨烯,镍基石墨烯和石墨的水接触角数据。(1)衰减全反射红外光谱分析利用衰减全反射红外光谱法,采集了新鲜和老化的石墨烯的表面数据。结果表明,石墨烯在空气中暴露10分钟后,出现了明显的亚甲基(&minus CH2&minus )的峰(图2a),这说明有烃类物质吸附在了石墨烯表面。此外,亚甲基峰强度随着暴露时间的增长而变强,同时接触角和ATR-FTIR的数据也表现出相似的趋势。如下:干净表面的石墨烯具有较低的接触角和较弱的亚甲基峰接触角和亚甲基峰强度随着在空气中暴露的时间增长而增加,60分钟之后都不再发生明显的变化。(2)XPS分析采集新鲜石墨烯和老化2天石墨烯的C1s XPS数据。285eV附近的强峰来自于石墨烯碳原子(图2b)。不同的是,在285.7 eV处有一个更正的峰以及在287.6 eV附近出现了一个肩峰,这都说明了烃类物质的存在。随后也采集了新鲜石墨和老化2天石墨的ATR-FTIR数据。因此,对于石墨烯和石墨而言,新合成或者新剥离得到的表面是没有烃类物质的,而在空气中暴露老化之后,是有烃类物质吸附的。图2. 铜基石墨烯的(a) ATR-FTIR和(b) XPS图谱,石墨的ATR-FTIR图谱(c),(d)烃类物质吸附膜厚度和接触角石墨在空气暴露时间的变化关系(3)椭圆偏振分析通过该技术研究发现,石墨表面开始暴露在空气中后,烃类物质吸附膜的厚度逐渐增加,在60分钟时达到峰值,随后曲线出现平台。引起了这一变化时,石墨表面生成了&sim 6&angst 厚的烃类物质层。综上,ATR-FTIR,XPS以及椭圆偏振法都表明石墨表面本质上是温和亲水的,吸附烃类物质后才变的疏水。(4)表面能分析表面能是固体物质重要的表面性质,它不仅决定材料表面的润湿性,更深深影响着粘附性、摩擦性以及其他的表面或界面性能。基于四种测试液体的接触角数据,通过三种常见的模型Neumann,Fowkes和Owens&minus Wendt计算了新鲜和老化石墨表面的表面能。图3表明石墨烯和石墨的表面能随着暴露时间增长而逐渐降低。新鲜表面的表面能最大,老化表面的表面能最小。造成这种结果的原因是空气中烃类物质的吸附过程带来的热力学驱动力降低了总表面能。图3 新鲜和老化石墨烯,石墨的表面能图及极性和非极性分量总结烃类污染物不仅影响石墨类材料表面的润湿性还影响了其粘附性和吸附性。因此,开发有效的去除和抑制烃类污染物对于操控石墨表面性能是非常关键的。此障碍在未来获得突破后,石墨烯基装置的成功制备也就为时不远了。参考文献Kozbial, A., Zhou, F., Li, Z., Liu, H., & Li, L. Are Graphitic Surfaces Hydrophobic. Accounts of Chemical Research 2016.
  • 应用:通过表面能表征等离子体对聚合物表面的处理效果
    研究背景等离子体处理是聚合物表面改性的一种常用方法,一方面等离子体中的高能态粒子通过轰击作用打断聚合物表面的化学键,等离子体中的自由基则与断开的化学键结合形成极性基团,从而提高了聚合物表面活性;另一方面,高能态粒子的轰击作用也会使聚合物表面微观形貌发生改变 。本文提出通过等离子体处理提高 PP的胶粘接强度。利用KRÜ SS光学接触角测量仪DSA100分析了等离子体处理对于PP表面的接触角、自由能的影响。利用胶粘剂将 PP薄膜与铝箔粘接到一起,采用T剥离强度试验方法对PP的胶粘接强度进行了测试,结果表明等离子体处理可以显著提高 PP的胶粘接强度。DSA100型液滴形状分析仪试验样品制备由于PP薄膜表面可能会有油污、脱模剂等残留物,本文采用超声清洗方法对其表面进行实验前的处理。结果与讨论1.PP表面接触角系统分析了等离子体改性的射频功率和处理时间对于PP表面接触角的影响。首先,将处理时间恒定为 120 s,射频功率分别选取了 80 W、120 W、180 W、240 W 和300 W。如图1(a) 所示,PP表面经等离子体处理后,去离子水和二碘甲烷的接触角均有较明显的下降。当射频功率超过120 W时,接触角下降趋势缓慢,此时去离子水的接触角由99.08°降到了79.25°,二碘甲烷的接触角则由69.31°降到了59.39°。当射频功率达到300 W时,去离子水的接触角为 74.88°,二碘甲烷的接触角为55.88°。去离子水属于极性溶液,它的接触角越小表明PP表面润湿性越好,PP与胶粘剂的粘接强度将越高。 图1.薄膜表面接触角的变化其次,将射频功率恒定为 80 W,处理时间分别为30 s、60 s、120 s、300 s和600 s,PP表面的接触角与处理时间的关系如图1(b)所示。可见,随着处理时间的增长,接触角逐渐减小。当处理时间长于120 s时,接触角变化缓慢,此时去离子水的接触角由 99.08°降到了77.39°,二碘甲烷的接触角由69.31°降到了56.05°。结合上述两个实验结果,本文选择射频功率120 W和处理时间120 s作为后续的PP等离子体改性工艺参数数值。2.PP表面自由能本文采用Owens二液法 ,通过测量去离子水和二碘甲烷在 PP表面的接触角,计算出PP表面的自由能。PP表面自由能与射频功率和处理时间的关系如图2所示。从图中可以看出,PP在等离子体处理后,色散分量和极性分量均有所提升,其中极性分量的提升更显著,PP的表面自由能得到了较大提高。经计算,未经等离子体处理的 PP表面色散分量、极性分量和自由能分别为18.68 mJ/m 2 、12.12 mJ/m 2 、30.8 mJ/m 2 ,经等离子体处理后的PP表面色散分量、极性分量和自由能分别为22.27mJ/m 2 、26.64 mJ/m 2 、48.91 mJ/m 2 。即,经等离子体处理后,PP表面色散分量增加了 19.22%,极性分量增加了119.8%,自由能增加了58.8%。可见,PP表面自由能的提高主要归因于极性分量的增加,而极性分量的增加则是由于等离子体处理使得PP表面形成了极性基团,从而有助于提高PP的胶粘接强度。 图2.PP表面自由能3.PP胶接强度根据T剥离强度试验记录的最大剥离力和最小剥离力计算得到平均剥离力(FT),而剥离强度(σT)为 式中:B为测试样品的宽度 ,本文测试样品的宽度为25 mm。在剥离过程中,可以看到胶粘剂形成的胶膜完全保留在铝箔表面,证明胶粘剂对铝箔的粘附性远高于对PP薄膜的粘附性,即通过该实验测试到的剥离强度为PP与胶粘剂之间的粘接强度。未改性的 PP薄膜和改性后的PP薄膜的剥离力与剥离长度的关系曲线如图3所示,由于夹持位置的差异,PP薄膜与铝箔之间开始出现分离的位置稍有不同。在二者刚出现分离时,剥离力较大,之后剥离力逐渐下降并保持稳定。根据上述公式可以计算出,未改性的PP薄膜最小剥离强度为588 kN/m,最大剥离强度为 661.2 kN/m,平均剥离强度为 624.8 kN/m;与之对应,改性后的PP薄膜最小剥离强度为734 kN/m,最大剥离强度为810.8 kN/m,平均剥离强度为775.2 kN/m。即,PP薄膜经过等离子体改性处理后最小剥离强度提高了24.83%,最大剥离强度提高了22.63%,平均剥离强度提高了24.07%。 图3.剥离长度和剥离力的关系结论本文从接触角、表面自由能等方面揭示了等离子体处理提高PP材料胶粘接强度的机理。实验结果表明,经过等离子体改性处理后,PP表面由疏水性变为亲水性,去离子水的接触角由99°减小到了75°,PP表面自由能由31 mJ/m 2 增大到了49 mJ/m 2 ,同时PP表面整体上变得凸凹不平,且出现了大量纳米级凸起和凹坑。PP表面发生的这些化学和物理变化共同作用,使得PP的胶粘接强度提高了24%。参考文献隋裕,吴梦希,刘军山.等离子体处理对于聚丙烯胶粘接强度的影响[J].机电工程技术,2023,52(01):30-32.
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