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- 悬滴法测量动态表面张力的优势
LAUDA Scientific光学接触角测量仪采用悬滴法测量液体动态表面(界面)张力的优势如下:
悬滴法测量动态表面张力的一大特点是悬滴法适用于非常宽广的动态测量时间范围:从表/界面形成后的约0.1秒(甚至可低到几十微秒)起,对表/界面进行时间依赖性的动态测量,测量可持续至几分钟,几小时,几天,...。虽然在测量短界面寿命极限方面,ZD气泡压力法可以测量到更短的界面寿命(约几毫秒);但在长时间端,ZD气泡压力法只能测量到约几十到100秒。其它的传统方法要么根本不适合于动态测量(如吊环法),要么能够测量的起始时间迟至几秒到十几秒左右(如液滴体积法,薄板法)。另外传统的吊环法和薄板法由于表面活性剂分子容易吸附在其探针表面从而改变其表面的润湿特性,可能对测量结果造成较大的干扰。
悬滴法测量动态表面张力的另一大特点在于此方法可以通过对一个液滴从其 “诞生” 时刻起进行持续地测量,一直到预期的或希望的测量时间点为止(surface life/age scanning)。这不但保证了所有的测量数据来自于同一液滴界面,而且测量的时间间隔也可以几乎随意地短或长(最短时间间隔只受相机的速度决定,比如1-10ms),大大地提高了获得的动态曲线 γ(t)的连续性(时间分辨率)和可靠性,而且也使得测量所需时间大幅度地减小。比如测量一条从界面形成开始(0时间),持续到100s(界面寿命)的动态曲线,如果采用传统的滴体积法或ZD气泡压力法,就需要预先选择/指定几个测量时间点(比如20个不同的时间点),然后对于每个时间点,通过调节相应的测量参数(如加液或气流量速率)逐点进行测量,直到所有的时间点测量完毕。这样的一个测量过程往往需要一个甚至几个小时,得到的曲线也只能从20个不同的时间点插值而成,而且不同点的表面张力值均来自不同的液滴或气泡界面(不但表面张力值会发生漂移,而且时间计时上也会有偏差/bias)。同样的测量如果采用悬滴法来进行,整个测量过程只需要100s,在这段时间内采集的对应于不同时间点的测量点数可以高达成千上万,而且所有的表面张力值均来自同一个液滴,完全避免了表面张力值和时间计时上的偏差/bias问题。
- 悬滴法动态表面张力的时间范围
在几乎所有的表面/界面张力测量方法中,悬滴法是最适合用于测量动态表面/界面张力的方法之一,也是能够测量的时间范围最广的方法。其支持的最短表面/界面寿命约从0.03-0.1s开始,最长时间则不受限制。
在所有的已商业化方法中,目前只有ZD气泡压力法可以测量表面/界面形成时间点更早的值,约从0.01s开始,但其能够测量的最长时间只有100s左右。而且测量一条表面张力-时间曲线所需要的时间比悬滴法长的多,在测量精度上也比不上悬滴法。另外这一方法也不适合用于动态界面张力的测量。
- 关于表面张力对液滴大小的影响
- 液体从某个开口向下的管状容器(管径未定,有可能远大于液滴的直径,也有可能小于液滴的直径)缓慢溢出,慢到可以保证液体是呈滴状滴下去的,在环境(、空气流动)不改变的情况下,且完全不考虑液体的蒸发,表面张力的特性能否使每一滴液滴的大小都几乎保持一... 液体从某个开口向下的管状容器(管径未定,有可能远大于液滴的直径,也有可能小于液滴的直径)缓慢溢出,慢到可以保证液体是呈滴状滴下去的,在环境(、空气流动)不改变的情况下,且完全不考虑液体的蒸发,表面张力的特性能否使每一滴液滴的大小都几乎保持一致?换句话说,就是液滴的大小在环境不变的情况下是否只受这种液体表面张力的影响?可以通过改变管径的大小来控制液滴的大小吗?温湿度、气压、重力的改变能否影响到液滴的大小? 急!求解!回答得很好很详细的,我一定追加奖励!谢谢大家! 展开
- 油水表面张力
- 汽油和水接触面上的表面张力大概是多少呀 还有接触角 谢谢了 别忘了带上单位
- 表面张力一问
- 透过布制的伞面能看见纱线间的缝隙,但是通常雨天使用时伞面却不漏雨水,为什麼? 我知道是表面张力..但又不清楚它为什麼会这样.. 可以有人解释一下吗?
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- 肥皂泡表面张力
- 两个半径为a1和a2的肥皂泡接触后并成一个半径为a的肥皂泡,设周围环境的压强为p0,温度为t0,肥皂泡表面张力系数为阿尔法,求半径a1a2和a之间的关系 求高人指点,里面的压强为什么变小?
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