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光学接触角测量仪能用于测量固体的表面自由能吗?
能,而且测量固体的表面自由能是光学接触角测量仪的一大主要测量功能。
通过测量一种或多种不同属性的液体在固体表面上的接触角,就能从获得的接触角值以及所采用液体的已知属性值,借助合适的理论模型计算出固体表面的表面自由能。
由于固体表面的表面自由能不能够通过实验方法直接进行测量,所以通过接触角测量的间接方法是目前可用来测量/估算固体表面自由能的少数方法之一。这一方法不但可以得到固体表面自由能的总值,还可以得到对应于分子间不同性质相互作用力的各自贡献(组分),如非极性相互作用的组分值和极性相互作用的组分值,这样可以进一步了解固体表面的属性,尤其是表面经过处理后,如通过等离子体处理后,表面极性相互作用的组分值往往会升高。
( 本文内容得到授权所有者的授权许可)。
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与单一测试液体的接触角值相比,表面自由能通常是表征润湿性和粘附性等表面特性的更强有力的指标。这是因为表面自由能的测定涉及到不止一种不同化学性质的测试液体,这可以更全面地了解固体表面分子的相互作用,特别是色散和极性相互作用。不仅表面自由能的总和,而且其组成对润湿性和粘附性都有重要影响。
通常,表面自由能是通过使用两种或更多种不同的测试液体来确定的,这些液体依次被加液和测量。在此过程中,需要更换并重新定位加液单元,重新定位样品表面,重新将液滴转移到样品表面,重新启动接触角计算,进而计算表面自由能, 所有这些步骤都需要手动或自动重复。 因此,表面自由能的确定比单个接触角值测量更复杂、更耗时。
对此,德国LAUDA Scientific光学接触角测量仪引入了双液滴测量模块,基于特殊构造的双注射器直接自动加液单元(ADDD,见下图),且软件包含了相应的双液滴测量功能,使得表面自由能的测量可以像接触角的测量一样简单快速地进行。
一个ADDD加液单元可以配备多达两个相同或不同尺寸的精密玻璃注射器,其中可以填充两种不同的注射液体。因此,可以从两个注射器中注射两滴相同或不同体积的液滴,并置于样品表面进行测量,确定两种不同液体的接触角值,从而计算出表面自由能。
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