仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-产品库- 视频

问答社区

什么是超疏水材料

伽1020015 2006-01-03 00:12:43 303  浏览
  • 请问大家知道什么材料是超疏水材料吗?Z好是薄膜。哪里可以买啊?... 请问大家知道什么材料是超疏水材料吗?Z好是薄膜。哪里可以买啊? 展开

参与评论

全部评论(3条)

  • ____迈卡维 2006-01-06 00:00:00
    近几年,柱状结构阵列碳纳米管膜的超疏水材料的研究有了很大的进展,纳米超疏水材料以其优越的性能,chao强的疏水能力,在家电行业中有着越来越广泛的应用前景。 1.固体表面浸润性及主要指标浸润性指当液体和固体表面接触时,液体可以渐渐渗入或附着在固体表面的特性。浸润性是固体表面的重要性质之一,此文主要介绍液体水在固体表面的浸润性。接触角和滚动角是评价固体表面浸润性的重要指标。 1.1接触角所谓接触角,就是液滴在固体表面形成热力学平衡时所持有的角。通过液体-固体-气体接合点中水珠曲线的终点和固体表面的接触点测定出来。根据水在固体表面的浸润程度,固体可以分为亲水性和疏水性,通常我们将与水的接触角大于150°的表面称为超疏水表面。 1.2滚动角滚动角可作为评价表面浸润性的另一指标,指的是一定质量的液滴在倾斜面上开始滚动的临界角度。滚动角越小,固体表面表现出的疏水性越好。因为地球的重力作用,水滴在倾斜的固体表面有下滑的趋势。随着固体倾斜角的变大,水滴沿斜面方向的下滑分力也在不断增大,当倾斜角增大到某一临界角度时,水滴会从固体表面滑落下来,这时的临界角就是水在此种固体表面的滚动角。滚动角越小,固体表面的超疏水性能越好。 2.柱状结构阵列碳纳米管膜的超疏水材料的研究情况决定固体表面的浸润性的主要因素中,化学性质是内因,而几何结构形貌也是不可缺少的重要因素。通过改变固体表面的粗糙度可以改变其浸润性。近年来人们通过物理及化学方法制备出各种各样的超疏水材料,而柱状结构阵列碳纳米管膜是在仿生(仿荷叶)紧密排列碳纳米管膜的基础上制备的新一代超疏水材料。 2.1 柱状结构阵列碳纳米管膜的制备方法碳纳米管膜参照文献《ChemCommun》中的方法制备,将处理后的基片〔作者注:基片为柱状阵列碳纳米管膜附着的物质,可以是金属片(铝片)或陶瓷片等〕放入石英管中,用酞菁铁(FeC32N8H16,ACROS)作为碳源和催化剂,在氩气和氢气(体积比为1∶1)的流动气氛中,用高温管式炉在900℃下裂解15min,即可在基片上得到柱状阵列碳纳米管膜。 2.2 柱状结构阵列碳纳米管膜的特性碳纳米管膜的形貌及结构用扫描电子显微镜和透射电子显微镜表征。用X射线光电子能谱研究碳纳米管膜的化学成分。用光学接触角测量仪在室温下测量膜的接触角及滚动角,测量滚动角时,水滴的直径约为1.7mm。扫描电子显微镜观察到柱状阵列碳纳米管的表面形貌。大面积柱状阵列碳纳米管膜的碳纳米管呈束状堆积,每束碳管的直径为3~6μm,碳纳米管束间的距离为2~35μm。 由柱状阵列碳纳米管膜的侧面图可见,碳纳米管垂直于底面,碳纳米管束的高度为16μm。单个碳纳米管束的侧面放大图显示,碳纳米管紧密排列形成束状,底部疏松,稍宽大,顶部紧密。用透射电子显微镜观察碳纳米管的微观结构发现,碳纳米管为空心多壁管状结构,碳管的直径为30~55nm。XPS(X射线光电子能谱)分析证明,阵列碳纳米管主要由碳元素组成,碳纳米管膜的C1s峰的结合能约284.6eV。表1为紧密排列碳纳米管膜(A)及柱状阵列碳纳米管膜(B)的静态接触角及滚动角的测量结果,可见,水在这两种表面上的静态接触角值都很大,表现为超疏水的性质;而柱状结构的阵列碳纳米管膜的滚动角小于3°,水滴在膜上很容易滚动。 3.纳米材料在家电行业的应用前景碳纳米管由于其特殊的电学、磁学和力学性质而具有重要的研究价值,在家电行业也有着广泛的应用前景。 3.1纳米超疏水材料在卫星天线等户外设备上的应用在我国冬天,尤其是寒冷的北方地区经常下雪,有时积雪可达一尺多厚,积雪会对我们的生活造成许多不便,比如积雪覆盖在屋顶的卫星接收天线上,收看电视节目的质量就要受影响,但如果天线表面采用纳米材料的话,就不会出现这个问题了。一组对比实验表明,在同样的自然条件下,采用纳米超疏水材料的天线上面没有什么积雪,而没有采用纳米超疏水材料的天线上面却积满了雪,显然前者的收看质量比后者要好得多。 3.2纳米超疏水材料在空调上的应用我们都知道,空调在夏天制冷时,室内机换热器上会有大量的冷凝水,需要专门的排水管排出室外,这样会消耗一定能量,还容易出现管路漏水现象,造成一定不便。同样,冬天空调制热时,室外温度过低,容易导致换热器结霜,空调不得不经常停止工作来除霜。这样不仅浪费电能,还容易出现各种故障。但如果将换热器的表面用超疏水材料处理过以后,就不会出现这种现象了。空调的换热器表面经过超疏水材料处理以后,在纳米超疏水材料的作用下,冷凝水只能以微小的水滴(100μm左右)形式凝聚在换热器上面,经过空调室内(室外)风机的送风,水滴将以水雾的形式被吹散到大气中。由此使用这种换热器的空调没有冷凝水的产生,也不会结霜。可以有效的保持空调的GX运行,同时不会将室内的水分排到室外,可以保持室内的湿度,提高舒适感,更有利于人体的健康。 3.3纳米超疏水材料在冰箱(冷柜)上的应用冰箱也是必备的家用电器,冰箱(冷柜)内胆表面凝聚冷凝水、结霜、结冰现象一直是困扰我们的问题;内胆上如果结冰、结霜会降低冰箱导热率,耗费电能,也不利于冰箱的制冷,影响食物的保存。为此我们要通过定时关机开门以除冰除霜。但如果采用超疏水内胆,或者在内胆上采用特殊工艺附上一层纳米超疏水材料,小水滴就会滑落下来,不会在内胆上沉积,也不会出现冰层。由于碳纳米管具有特异的力学、光学、电学和磁学性质,使其在锂离子电池和平板显示器等方面也呈现出广泛的应用前景。碳纳米管超疏水材料由于具有优良的性能,使其在许多方面呈现出广泛的应用前景。随着其生产技术和加工工艺的不断进步完善,制造成本相应的降低,其在电器及其他行业上的应用将会越来越广。

    赞(16)

    回复(0)

    评论

  • 庄1914 2006-01-04 00:00:00
    这是脑筋急转弯啦

    赞(9)

    回复(0)

    评论

  • 西地西地奈奈 2006-01-05 00:00:00
      近几年,柱状结构阵列碳纳米管膜的超疏水材料的研究有了很大的进展,纳米超疏水材料以其优越的性能,chao强的疏水能力,在家电行业中有着越来越广泛的应用前景。   1.固体表面浸润性及主要指标浸润性指当液体和固体表面接触时,液体可以渐渐渗入或附着在固体表面的特性。浸润性是固体表面的重要性质之一,此文主要介绍液体水在固体表面的浸润性。接触角和滚动角是评价固体表面浸润性的重要指标。   1.1接触角所谓接触角,就是液滴在固体表面形成热力学平衡时所持有的角。通过液体-固体-气体接合点中水珠曲线的终点和固体表面的接触点测定出来。根据水在固体表面的浸润程度,固体可以分为亲水性和疏水性,通常我们将与水的接触角大于150°的表面称为超疏水表面。   1.2滚动角滚动角可作为评价表面浸润性的另一指标,指的是一定质量的液滴在倾斜面上开始滚动的临界角度。滚动角越小,固体表面表现出的疏水性越好。因为地球的重力作用,水滴在倾斜的固体表面有下滑的趋势。随着固体倾斜角的变大,水滴沿斜面方向的下滑分力也在不断增大,当倾斜角增大到某一临界角度时,水滴会从固体表面滑落下来,这时的临界角就是水在此种固体表面的滚动角。滚动角越小,固体表面的超疏水性能越好。   2.柱状结构阵列碳纳米管膜的超疏水材料的研究情况决定固体表面的浸润性的主要因素中,化学性质是内因,而几何结构形貌也是不可缺少的重要因素。通过改变固体表面的粗糙度可以改变其浸润性。近年来人们通过物理及化学方法制备出各种各样的超疏水材料,而柱状结构阵列碳纳米管膜是在仿生(仿荷叶)紧密排列碳纳米管膜的基础上制备的新一代超疏水材料。   2.1 柱状结构阵列碳纳米管膜的制备方法碳纳米管膜参照文献《ChemCommun》中的方法制备,将处理后的基片〔作者注:基片为柱状阵列碳纳米管膜附着的物质,可以是金属片(铝片)或陶瓷片等〕放入石英管中,用酞菁铁(FeC32N8H16,ACROS)作为碳源和催化剂,在氩气和氢气(体积比为1∶1)的流动气氛中,用高温管式炉在900℃下裂解15min,即可在基片上得到柱状阵列碳纳米管膜。   2.2 柱状结构阵列碳纳米管膜的特性碳纳米管膜的形貌及结构用扫描电子显微镜和透射电子显微镜表征。用X射线光电子能谱研究碳纳米管膜的化学成分。用光学接触角测量仪在室温下测量膜的接触角及滚动角,测量滚动角时,水滴的直径约为1.7mm。扫描电子显微镜观察到柱状阵列碳纳米管的表面形貌。大面积柱状阵列碳纳米管膜的碳纳米管呈束状堆积,每束碳管的直径为3~6μm,碳纳米管束间的距离为2~35μm。   由柱状阵列碳纳米管膜的侧面图可见,碳纳米管垂直于底面,碳纳米管束的高度为16μm。单个碳纳米管束的侧面放大图显示,碳纳米管紧密排列形成束状,底部疏松,稍宽大,顶部紧密。用透射电子显微镜观察碳纳米管的微观结构发现,碳纳米管为空心多壁管状结构,碳管的直径为30~55nm。XPS(X射线光电子能谱)分析证明,阵列碳纳米管主要由碳元素组成,碳纳米管膜的C1s峰的结合能约284.6eV。表1为紧密排列碳纳米管膜(A)及柱状阵列碳纳米管膜(B)的静态接触角及滚动角的测量结果,可见,水在这两种表面上的静态接触角值都很大,表现为超疏水的性质;而柱状结构的阵列碳纳米管膜的滚动角小于3°,水滴在膜上很容易滚动。   3.纳米材料在家电行业的应用前景碳纳米管由于其特殊的电学、磁学和力学性质而具有重要的研究价值,在家电行业也有着广泛的应用前景。   3.1纳米超疏水材料在卫星天线等户外设备上的应用在我国冬天,尤其是寒冷的北方地区经常下雪,有时积雪可达一尺多厚,积雪会对我们的生活造成许多不便,比如积雪覆盖在屋顶的卫星接收天线上,收看电视节目的质量就要受影响,但如果天线表面采用纳米材料的话,就不会出现这个问题了。一组对比实验表明,在同样的自然条件下,采用纳米超疏水材料的天线上面没有什么积雪,而没有采用纳米超疏水材料的天线上面却积满了雪,显然前者的收看质量比后者要好得多。   3.2纳米超疏水材料在空调上的应用我们都知道,空调在夏天制冷时,室内机换热器上会有大量的冷凝水,需要专门的排水管排出室外,这样会消耗一定能量,还容易出现管路漏水现象,造成一定不便。同样,冬天空调制热时,室外温度过低,容易导致换热器结霜,空调不得不经常停止工作来除霜。这样不仅浪费电能,还容易出现各种故障。但如果将换热器的表面用超疏水材料处理过以后,就不会出现这种现象了。空调的换热器表面经过超疏水材料处理以后,在纳米超疏水材料的作用下,冷凝水只能以微小的水滴(100μm左右)形式凝聚在换热器上面,经过空调室内(室外)风机的送风,水滴将以水雾的形式被吹散到大气中。由此使用这种换热器的空调没有冷凝水的产生,也不会结霜。可以有效的保持空调的GX运行,同时不会将室内的水分排到室外,可以保持室内的湿度,提高舒适感,更有利于人体的健康。   3.3纳米超疏水材料在冰箱(冷柜)上的应用冰箱也是必备的家用电器,冰箱(冷柜)内胆表面凝聚冷凝水、结霜、结冰现象一直是困扰我们的问题;内胆上如果结冰、结霜会降低冰箱导热率,耗费电能,也不利于冰箱的制冷,影响食物的保存。为此我们要通过定时关机开门以除冰除霜。但如果采用超疏水内胆,或者在内胆上采用特殊工艺附上一层纳米超疏水材料,小水滴就会滑落下来,不会在内胆上沉积,也不会出现冰层。由于碳纳米管具有特异的力学、光学、电学和磁学性质,使其在锂离子电池和平板显示器等方面也呈现出广泛的应用前景。碳纳米管超疏水材料由于具有优良的性能,使其在许多方面呈现出广泛的应用前景。随着其生产技术和加工工艺的不断进步完善,制造成本相应的降低,其在电器及其他行业上的应用将会越来越广。

    赞(5)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

什么是超疏水材料
请问大家知道什么材料是超疏水材料吗?Z好是薄膜。哪里可以买啊?... 请问大家知道什么材料是超疏水材料吗?Z好是薄膜。哪里可以买啊? 展开
2006-01-03 00:12:43 303 3
超疏水材料的接触角测量

      超疏水表面指难以被水润湿的表面,在这种表面上水滴难以铺展,水总是团聚在一起。 测量液滴和材料的接触角是评价材料表面润湿性的主要方法,超疏水材料的接触角甚至会大 于 150°。为了全面的评价超疏水材料的润湿性,在实验中有必要测量液滴的前进角、后退 角和滚动角等动态过程。 

      使用光学接触角测量仪测量接触角首先需要将液滴转移到材料表面,但是由于材料的超疏水特性,液滴总是粘附在注射针的顶端,很难转移到材料表面。如果过分增大液滴的体积, 利用重量把液滴转移下来,过大的液滴会增加准确测量接触角的难度。有人不得不用手指轻 弹注射针抖落液滴,这也不是规范的实验操作。非接触式注液是目前解决这个问题的好方法。 

      非接触式注液是指通过注射器上的喷嘴,利用注射泵的脉冲推射液滴,使液滴直接落到 材料表面上。这种注液方式完全避免了液滴在注射针针头上的粘附,彻底解决了液滴转移的 问题。 

图 1 非接触式注液(注射时间约 200ms) 

      在液体转移到材料表面之后,仪器会自动拍下一张清晰的照片。为了准确的计算液滴的 接触角,我们建议使用 Laplace-Young 算法。因为在超疏水材料上的液滴接触角很大,呈现 很好的轴对称性,在诸多接触角计算的模型中,Laplace-Young 算法全面考虑到重力、密度 等因素对液滴形状的影响,所以它是Z为准确的测量水平的超疏水材料表面上液体接触角的 计算方法。 

图 2 Laplace-Young 法计算接触角 

      为了全面的评价超疏水材料的润湿性,除了测量液滴在在水平的材料表面上的接触角之 外,我们往往还要测量液滴在材料倾斜表面上的前进角、后退角、和滚动角。使用自动倾斜 台可以方便的完成这种测量。这里需要注意到液滴处于倾斜表面上在重力作用下已经不再对 德菲知识分享 称,所以 Laplace-Young 法一般不再适用,此时需要使用能够对液滴表面分段拟合计算的一些专用方法,例如 Truedrop 算法。

 

图 3 倾斜台测量动态接触角和滚动角

如果仪器没有配置自动倾斜台,那么可以考虑使用注液-吸液法测量前进角和后退角。 在注液和吸液过程中注射针可能会偏离液滴的ZX,这时如果注射针架可以在 X/Y/Z 三轴精密移动,将会方便的调整注射针的位置,使得注射针对液滴形状的影响降到Z小,能够较为 准确的测量前进角和后退角的数值。 

图 4 注液-吸液法测量动态接触角 

Z后在进行数据分析的时候,接触角的数值变化往往和三相接触点位置的变化紧密相关。 所以在动态数据图表上Z好同时显示接触角的变化曲线和三相接触点位置的变化曲线。这样才能完整准确的描述前进角和后退角的形成及变化过程。

 图 5 动态接触角数据曲线图 加液-减液法



(来源:北京东方德菲仪器有限公司)

2019-07-19 13:22:16 946 0
求助,有谁做超疏水,超疏油材料的
 
2017-05-28 22:58:02 311 1
接触角测量仪的应用:超疏水材料的接触角测量

       超疏水表面指难以被水润湿的表面,在这种表面上水滴难以铺展,水总是团聚在一起。测量液滴和材料的接触角是评价材料表面润湿性的主要方法,超疏水材料的接触角甚至会大于 150°。为了全面的评价超疏水材料的润湿性,在实验中有必要测量液滴的前进角、后退角和滚动角等动态过程。
       使用光学接触角测量仪测量接触角首先需要将液滴转移到材料表面,但是由于材料的超疏水特性,液滴总是粘附在注射针的顶端,很难转移到材料表面。如果过分增大液滴的体积,利用重量把液滴转移下来,过大的液滴会增加准确测量接触角的难度。有人不得不用手指轻弹注射针抖落液滴,这也不是规范的实验操作。非接触式注液是目前解决这个问题的好方法。
       非接触式注液是指通过注射器上的喷嘴,利用注射泵的脉冲推射液滴,使液滴直接落到材料表面上。这种注液方式完全避免了液滴在注射针针头上的粘附,彻底解决了液滴转移的问题。

       在液体转移到材料表面之后,仪器会自动拍下一张清晰的照片。为了准确的计算液滴的接触角,我们建议使用 Laplace-Young 算法。因为在超疏水材料上的液滴接触角很大,呈现很好的轴对称性,在诸多接触角计算的模型中,Laplace-Young 算法全面考虑到重力、密度等因素对液滴形状的影响,所以它是Z准确的测量水平的超疏水材料表面上液体接触角的计算方法。

       为了全面的评价超疏水材料的润湿性,除了测量液滴在在水平的材料表面上的接触角之外,我们往往还要测量液滴在材料倾斜表面上的前进角、后退角、和滚动角。使用自动倾斜台可以方便的完成这种测量。这里需要注意到液滴处于倾斜表面上在重力作用下已经不再对称,所以 Laplace-Young 法一般不再适用,此时需要使用能够对液滴表面分段拟合计算的一些专用方法,例如 Truedrop 算法。

       如果仪器没有配置自动倾斜台,那么可以考虑使用注液-吸液法测量前进角和后退角。在注液和吸液过程中注射针可能会偏离液滴的ZX,这时如果注射针架可以在 X/Y/Z 三轴精密移动,将会方便的调整注射针的位置,使得注射针对液滴形状的影响降到Z小,能够较为准确的测量前进角和后退角的数值。

       Z后在进行数据分析的时候,接触角的数值变化往往和三相接触点位置的变化紧密相关。所以在动态数据图表上同时显示接触角的变化曲线和三相接触点位置的变化曲线。这样才能完整准确的描述前进角和后退角的形成及变化过程。


2020-06-01 09:43:41 415 0
测量超疏水材料接触角遇到的ZD障碍

      用光学接触角测量仪测量接触角首先需要将液滴转移到材料表面,但是由于材料的超疏水特性,液滴总是粘附在注射针的顶端,很难转移到材料表面。如果过分增大液滴的体积,利用重量把液滴转移下来,过大的液滴会增加准确测量接触角的难度。有人不得不用手指轻弹注射针抖落液滴,这也不是规范的实验操作。非接触式注液是目前解决这个问题的好方法。

       非接触式注液是指在注射器上安装一个针嘴,通过注射泵的脉冲推射液滴,使液滴直接落到材料表面上。这种注液方式完全避免了液滴在注射针针头上的黏附,彻底解决了液滴转移的问题。

       非接触式注液打破了传统注射单元只能控制注射速度的局限,WM地将注射速度和注射加速度结合在一起,解决了超疏水材料接触角测量的ZD障碍—液滴“包针”问题 。


2020-09-09 14:46:56 291 0
陶瓷能做超疏水吗
 
2018-11-11 08:39:51 274 0
超亲水材料与超疏水材料的微观动态变化和平衡接触角的演变

荷叶(Lotus effect)具有非常好的超疏水性,因而,在取得ZH的平衡接触角时,出现了明显的弹跳效果。且如果疏水角度越大,弹跳的高度越高。且从效果影像中可以看出,此时的滚动角度非常小,水滴很容易滚动。

而这些均是我们长期研究中,我们仅仅注意了荷叶的表面结构以及平衡态的接触角值(平衡态的接触角值仅仅表征了部分性质)。在测试过程中,我们也发现由于荷叶的超疏水性,水滴从针头转移到荷叶表面会相对比较困难。目前美国科诺提供了全世界Z细的27号聚四氟乙烯针头以及34号不锈钢针头,液滴转移时量为4-5uL左右。由于滚动角(roll-off angle)非常小,所以,水滴停留的地方通常是表面有瑕疵的位置或边缘,此时的平衡接触角值意义不大。

由下面的影像我们认为,从高速的角度考虑才是最合理的方案,表征超疏水效果会比一般平衡接触角值的表征会更有意义。且,在接触角以及界面能量的分析中,我们采用了在Young-lapalace方程拟合中增加能量(重力加速度等势能与动能的考虑),提出了世界ling先技术的ADSA-HS技术,从而为我们进一步探究仿生材料提供了更好的分析技术。


2、我们对比实验了一组普通材料的水滴滴向表面的效果,其在平衡接触角形成前的动态效果如下所示。

很明显的看出,此时的弹跳效果不明显,这是由于固体表面自由能大于液滴弹跳的作用能量。且我们非常容易得到结论,固体表面能越大,其向上延展的高度就越低。


(1)空调器用超亲水铝箔的动态接触角演变过程。ZH平衡接触角值为3度以内。

(2)实验室用载玻片接触角演变影像。

(3)不锈钢表面平衡态接触角前的动态演变影像。

(4)聚四氟乙烯表面平衡态接触角前的动态演变影像

2021-03-09 17:47:29 476 0
超疏水和有机硅防水剂是同样道理吗
 
2018-11-15 00:11:10 274 0
超疏水表面测量接触角的仪器
 
2006-12-02 10:01:23 254 2
什么是超电势?
 
2013-09-10 07:37:42 856 2
非接触式注射—测量疏水材料的好帮手

       使用光学接触角测量仪测量接触角首先需要将液滴转移到材料表面,但是由于材料的超疏水特性,液滴总是粘附在注射针的顶端,很难转移到材料表面。如果过分增大液滴的体积,利用重量把液滴转移下来,过大的液滴会增加准确测量接触角的难度。有人不得不用手指轻弹注射针抖落液滴,这也不是规范的实验操作。非接触式注液是目前解决这个问题的好方法。

       非接触式注液是指在注射器上安装一个针嘴,通过注射泵的脉冲推射液滴,使液滴直接落到材料表面上。这种注液方式完全避免了液滴在注射针针头上的黏附,彻底解决了液滴转移的问题。

       非接触式注液打破了传统注射单元只能控制注射速度的局限,WM地将注射速度和注射加速度结合在一起,解决了超疏水材料接触角测量的ZD障碍—液滴“包针”问题。



2021-01-04 10:52:34 305 0
什么是超级电容器(什么是电化学超
 
2018-11-12 13:45:27 365 0
什么是技术支持材料
 
2018-12-02 00:34:59 272 0
什么是有机化工材料
 
2018-11-19 20:14:27 366 0
超双疏界面物性材料(或称超双亲纳米材料)
 
2016-12-02 00:23:45 347 1
低场核磁表征材料表面能与亲水疏水关系

低场核磁表征材料表面能与亲水疏水关系

材料表面的亲水疏水性质实质上是表面分子与水之间的固/液界面相互作用自由能,物质的表面能参数可以成为衡量其表面亲水/疏水性质的重要判据。

材料表面能越大,越容易被润湿;液体表面张力越小,越容易润湿材料;液体表面张力和材料表面能的极性色散部分比例越接近越好。

在水基环境中,亲水材料较疏水材料有较低的界面能,也就是固体与水之间的界面能。只有两者界面能低,才能保证两者有大的接触面积,表现为水在固体表面铺展,即润湿;相反,若两者界面能高,则两者倾向于有小的接触面积,表现为不润湿。

目前对于高分子在水溶液中的亲疏水转变主要采用紫外分光光度计法、荧光分光光度计法、动态光散射法和圆二色谱法。这些方法都不能从高分子与水分子相互作用的角度对其亲疏水转变进行动态监测和研究。

低场核磁表征材料表面能与亲水疏水关系基本原理:

低场磁共振技术能够通过水分子的弛豫时间有效表征水分子与高分子的结合能力(亲疏水性)。低场磁共振检测方法,无需对测试样品添加其他化学试剂和复杂前处理,检测过的样品还可用于重复检测以确定仪器的重复性和稳定性,也可以采用其他方法检测,达到多种方法互相验证的效果。

2022-06-21 09:12:59 209 0
纳米疏水二氧化硅分散
我学校实验室只有60W的超声清洗一台 要将疏水二氧化硅分散到甲苯中 分散的不怎么好 100ML 甲苯中分散2G二氧化硅 分散完后很浑浊 拉出来的膜和涂了面粉一样 有什么好办法能帮助分散的
2013-07-23 07:07:27 424 2
什么是功能薄膜材料
 
2014-04-18 09:31:10 656 3

5月突出贡献榜

推荐主页

最新话题