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润湿角测量仪(测润湿角的仪器)

来源:www.haichao.net  时间:2023-01-06 23:15   点击:127  编辑:admin   手机版

1. 测润湿角的仪器

水滴角θ减小,润湿性能提高,在润湿液中加入表面活性物质,可以降低润湿液的表面张力,提高润湿液对PS版空白部分的润湿性,但润湿液的表面张力降低的同时,润湿液和油墨之间的界面张力也会下降,乳化将会加重,因此,降低润湿液的表面张力只能适可而止。

分析粗糙表面的润湿方程可得,当水滴角Θ小于90度时,固体表面愈粗糙,润湿性愈好,当水滴角Θ大于90度时,固体表面愈粗糙,润湿性愈差,通过表面粗化处理,可以提高对润湿液的润湿性能。水滴角大小说明不同的亲疏水性能,在各种行业的研究和工作中起到非常重要的作用。

润湿现象的本质决定了润湿过程通常是放热的,一般来说,在不存在污染的情况下,液体的极性越强,固体与液体之间有相互作用越大,则润湿热越大,润湿效果越好。

润湿在工业生产实际中具有广泛的应用,在电镀工业中,电镀液对待镀工件表面的润湿能力对镀层的性能会产生明显的影响,在各种应用中起到重要的作用,研究结果表明,接触角越大,润湿程度越低。

由于实际情况不同,有时需要表面被润湿,有时却需要表面不被润湿,这就需要对润湿性进行调节,一般来说,采用物理或化学方法提高固体表面的洁净度,能够增加表面的润湿度。对于具有较低表面自由能的疏液表面(90小于Θ小于180),降低液体的表面张力,从而可改善体系的润湿性质。

润湿现象 接触角

润湿也是一种常见的表面现象,日常生活中见到的例子很多,有的东西表面能够被水润湿,如纸张 棉花,布匹,玻璃等,也有很多物品不能被水润湿,如油布 石蜡等,把它们浸入水中就象干的一样。

手入水即湿,但涂油后入水就不湿了,干净下班上有水倒掉后,玻璃是湿的,但玻璃上有汞倒掉后玻璃上无汞,这些现象都是经常遇到的,要解释这些现象必须弄清楚什么叫润湿和润湿角。润湿角也叫水滴角。

液体能够在固体表面铺展开的现象,称为润湿现象,反之,称为不润湿,如水在玻璃上能铺展开来,易润湿,在石蜡上不能辅开,不润湿。

水滴角大好还是小:

水滴的大小与材料应用有关,如农药的水滴角是越小越好,因为农药润湿性越好,代表被喷材料都能很快速的吸收各种农药,从而起到杀虫的作用。

而我们平时穿着的衣服,特别是冲锋衣,登山服,防汗衣,就需要水滴角越大越好,水滴角越大,说明材料越疏水,这些如果有水滴到衣服上,能轻松抖落,我们的衣服不被润湿了。

那么,如何界定我们的各种材料是疏水还亲水,需要用到接触角测量仪,也叫水滴角测试仪,它可以把水滴角的角度量化,从而给各行各业提供准确的数据帮助大家实现疏水亲水方面的设计和研究。此设备整体做工精致而不乏俏皮时尚,目视外观细腻而不乏稳重气质,优雅中透出大气,细节中窥见真章,摄像清晰捕捉细节不遗漏,测试数据准确快速无误差,笼统来说就一个字:牛。。实乃高校研究院企业之必备神器也!

2. 测润湿角的仪器有哪些

水滴角θ减小,润湿性能提高,在润湿液中加入表面活性物质,可以降低润湿液的表面张力,提高润湿液对PS版空白部分的润湿性,但润湿液的表面张力降低的同时,润湿液和油墨之间的界面张力也会下降,乳化将会加重,因此,降低润湿液的表面张力只能适可而止。

分析粗糙表面的润湿方程可得,当水滴角Θ小于90度时,固体表面愈粗糙,润湿性愈好,当水滴角Θ大于90度时,固体表面愈粗糙,润湿性愈差,通过表面粗化处理,可以提高对润湿液的润湿性能。水滴角大小说明不同的亲疏水性能,在各种行业的研究和工作中起到非常重要的作用。

润湿现象的本质决定了润湿过程通常是放热的,一般来说,在不存在污染的情况下,液体的极性越强,固体与液体之间有相互作用越大,则润湿热越大,润湿效果越好。

润湿在工业生产实际中具有广泛的应用,在电镀工业中,电镀液对待镀工件表面的润湿能力对镀层的性能会产生明显的影响,在各种应用中起到重要的作用,研究结果表明,接触角越大,润湿程度越低。

由于实际情况不同,有时需要表面被润湿,有时却需要表面不被润湿,这就需要对润湿性进行调节,一般来说,采用物理或化学方法提高固体表面的洁净度,能够增加表面的润湿度。对于具有较低表面自由能的疏液表面(90小于Θ小于180),降低液体的表面张力,从而可改善体系的润湿性质。

润湿现象 接触角

润湿也是一种常见的表面现象,日常生活中见到的例子很多,有的东西表面能够被水润湿,如纸张 棉花,布匹,玻璃等,也有很多物品不能被水润湿,如油布 石蜡等,把它们浸入水中就象干的一样。

手入水即湿,但涂油后入水就不湿了,干净下班上有水倒掉后,玻璃是湿的,但玻璃上有汞倒掉后玻璃上无汞,这些现象都是经常遇到的,要解释这些现象必须弄清楚什么叫润湿和润湿角。润湿角也叫水滴角。

液体能够在固体表面铺展开的现象,称为润湿现象,反之,称为不润湿,如水在玻璃上能铺展开来,易润湿,在石蜡上不能辅开,不润湿。

水滴角大好还是小:

水滴的大小与材料应用有关,如农药的水滴角是越小越好,因为农药润湿性越好,代表被喷材料都能很快速的吸收各种农药,从而起到杀虫的作用。

而我们平时穿着的衣服,特别是冲锋衣,登山服,防汗衣,就需要水滴角越大越好,水滴角越大,说明材料越疏水,这些如果有水滴到衣服上,能轻松抖落,我们的衣服不被润湿了。

那么,如何界定我们的各种材料是疏水还亲水,需要用到接触角测量仪,也叫水滴角测试仪,它可以把水滴角的角度量化,从而给各行各业提供准确的数据帮助大家实现疏水亲水方面的设计和研究。此设备整体做工精致而不乏俏皮时尚,目视外观细腻而不乏稳重气质,优雅中透出大气,细节中窥见真章,摄像清晰捕捉细节不遗漏,测试数据准确快速无误差,笼统来说就一个字:牛。。实乃高校研究院企业之必备神器也!

3. 高温润湿角测定仪

母猪背膘测定的方法

种猪场各阶段母猪要求肥胖程度不同,使其饲喂情况也不同,通过测定背膘决定增减饲料。背膘测定仪通过脉冲超声波来测量哺乳动物三层背膘厚度。测量范围和误差是4-35mm±1mm。

一测定方法

1.把手指在肋部移动找到最后一根肋骨,并沿肋骨上移确定前后位置,脊柱骨两侧6.5cm处为P2背膘检测位点确定左右位置。在测试部位涂上一定量的油或水用于使探头与皮肤耦合完好超声波无法穿透空气或气泡 。把探头贴到母猪涂抹有润滑剂的皮肤上轻轻按压确保皮肤和探头之间没有空气或气泡探头一定要保持垂直于背部如果倾斜可能导致测量错误。

2.第一个灯亮表示1层背膘第一和第二灯亮表示2层背膘三个灯都亮表示3层背膘此时为最准确的背膘厚度。指示灯亮证明测量到几层背膘如果不亮证明皮肤接触不好再多加点油来回移动排出气泡保持探头垂直。探头耦合度对于测量结果很重要。多数猪有第三层背膘且随着猪体重和日龄的增加第三层背膘增厚并分布面更大。

二注意事项

1.背膘的不规律可能影响超声波的穿透移动探头使超声波穿过读数即可显示出来。背膘层的厚度不是处处一样厚的。通常邻近的位置两层或三层读数能够保证准确性。指示灯亮时读数显示出

2.老猪皮肤厚而且死皮多探头接触要困难一些。如果需要可以把测量部位的毛剃掉。用热水润湿软化皮肤用食用油涂抹并稍等1-2分钟再测量。

3.皮肤不超过3mm的情况下皮肤厚度也包含在读数内了如果皮肤厚度超过3mm则被作为一层。一般来说皮肤不会超过3mm厚。

4. 润湿性测量方法

不正确。

检验溶液的酸碱度时,用沾有待测液的玻璃棒或胶头滴管点于试纸上,观察颜色的变化,判断溶液的性质。 而检验气体的酸碱度时,应先用蒸馏水把试纸润湿,粘在玻璃棒的一端,用玻璃棒把试纸靠近气体,观察颜色的变化,判断气体的性质。

因此测定溶液的pH时,试纸不可事先用蒸馏水润湿,因为润湿试纸相当于稀释被检验的溶液,这会导致测量不准确。正确的方法是用蘸有待测溶液的玻璃棒点滴在试纸的中部,待试纸变色后,再与标准比色卡比较来确定溶液的pH。

5. 润湿角的测定实验报告

机理:当把水性树脂涂覆在基材表面时,其中一部分润湿剂在涂层的底部,它与被润湿的表面接触,亲油链段吸附在固体表面,亲水基向外伸向水中。

把水和基材的接触,变成了水和润湿剂的亲水基团接触,形成了以润湿剂为中间层的夹层结构。使水相更容易铺展,从而达到润湿的目的。

6. 润湿接触角测量实验

影响材料的接触角和表面能的因素:

1.电子器件的电导率 电子器件的电极材料或者表面材料的结构和性质对器件的性能起着决定性的作用,比如,电极表面材料中的一维纳米结构材料就有着很好的性能,是因为一维纳米结构具有众多优点:高的比表面积,可控的表面电荷、润湿性等。

2.器件的电化学性能和离子导电率 材料表面的润湿性会对能源器件的电化学性能起到重要的影响。比如,锂电池中电极材料和隔膜材料的亲水性会提高材料对电解液的吸收,提高了离子导电率,从而影响电池的容量和循环性能;超级电容器中基底和隔膜的润湿性也会影响电极材料和基底的结合力以及超级电容器中电解质离子的传输速率,从而影响其倍率性能和循环性能。 电导率,物理学概念,也可以称为导电率。在介质中该量与电场强度E之积等于传导电流密度J。对于各向同性介质,电导率是标量;对于各向异性介质,电导率是张量。生态学中,电导率是以数字表示的溶液传导电流的能力。单位以西门子每米(S/m)表示。

7. 测定润湿角的方法有哪些

不是湿润角,应该叫做润湿角(英文名:wetting angle),是指液相与固相的接触点处液固界面和液态表面切线的夹角,该夹角小于90°时表示润湿,大于90°表示不润湿。

润湿是固液界面上的重要行为,润湿角与材料中晶体的形核有密切关系。润湿的热力学定义是:固体与液体接触后,体系(固体+液体)的自由焓降低时称为润湿。

8. 测润湿角的仪器是什么

润湿角:是指焊料与母材间的界面和焊料熔化后焊料表面切线之间的夹角,又称接触角。 润湿程度与润湿角 ,液态焊料在母材表面稳定时的润湿角 Cosθ=(σ固气-σ固液)/σ液气 式中:σ固气为基体金属与气相(或钎剂)之间的界面张力; σ固液为基体金属表面与液态钎料之间的界面张力; σ液气为液态钎料的界面张力; 接触角θ的大小表征了体系润湿与铺展能力的强弱。θ=0°时,称为完全润湿;0°

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