ZL-2823A Kontaktwinkel-Analysator

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ZL-2823A Kontaktwinkel-Analysator

Der Kontaktwinkel ist der Winkel θ zwischen der Tangente an der Gas-Flüssigkeits-Grenzfläche am Schnittpunkt von Gas-, Flüssigkeits- und Festphasen und der Tangente auf der Flüssigkeitsseite und der Fest-Flüssig-Verbindungslinie.

Das Basis-Kontaktwinkelmessgerät ZL-2823A nutzt das Prinzip der optischen Bildgebung zur Messung des Oberflächenkontaktwinkels, der Benetzbarkeit, der Oberflächenenergie und anderer Eigenschaften der Probe mittels Bildprofilierung, die äußerst kosteneffizient und umfassend ist und die herkömmliche Messung der Oberflächenbenetzbarkeit von Proben erfüllen kann.

Übersicht:

Der Kontaktwinkel ist der Winkel θ zwischen der Tangente an der Gas-Flüssigkeits-Grenzfläche am Schnittpunkt von Gas-, Flüssigkeits- und Festphasen und der Tangente auf der Flüssigkeitsseite und der Fest-Flüssig-Verbindungslinie.

Das Basis-Kontaktwinkelmessgerät ZL-2823A nutzt das Prinzip der optischen Bildgebung zur Messung des Oberflächenkontaktwinkels, der Benetzbarkeit, der Oberflächenenergie und anderer Eigenschaften der Probe mittels Bildprofilierung, die äußerst kosteneffizient und umfassend ist und die herkömmliche Messung der Oberflächenbenetzbarkeit von Proben erfüllen kann.

 

Anmeldung:

Die Messung des Kontaktwinkels wird in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt und hat sich zu einem wichtigen Instrument für die Bewertung von Oberflächeneigenschaften in Bereichen wie der Mobiltelefonherstellung, der Glasherstellung, der Oberflächenbehandlung, der Materialforschung, der Chemie und der Verfahrenstechnik, der Halbleiterherstellung, der Beschichtung und der Druckfarben, der elektronischen Schaltungen, der Textilien und Fasern sowie der medizinischen und biologischen Anwendungen entwickelt.

 

  1. Ausbreitung, Penetration, Absorption und sonstiges Benetzungsverhalten von Flüssigkeiten auf festen Oberflächen, Messung des statischen Kontaktwinkels nach der Sitztropfenmethode;
  2. Vorwärtswinkel, Rückwärtswinkel, Kontaktwinkelhysterese, Rollwinkel, dynamische Kontaktwinkelmessungen von Materialien auf festen Oberflächen;
  3. kontinuierliche Echtzeituntersuchung und Prozessaufzeichnung von absorbierenden Materialien, Analyse der Kontaktwinkelveränderungskurve mit der Zeit;
  4. Kontaktwinkelmessungen an verschiedenen Spezialmaterialien, z. B. Pulver, gekrümmte Oberflächen, superhydrophobe/superhydrophile Proben;
  5. Prüfung des Kontaktwinkels von Materialien, die in Flüssigkeiten eingetaucht sind, nach der Methode des aufgesetzten Tropfens;
  6. Suspensions-Tropfen-Methode zur Messung der Oberflächengrenzflächenspannung und ihrer polaren und dispersiven Komponenten für verschiedene Flüssigkeiten;
  7. Berechnung der freien Oberflächenenergie (Surface free energy) von Festkörpern und Analyse ihrer polaren und dispersiven Komponenten;

Analyse der Adhäsion von Flüssigkeiten auf festen Oberflächen und Bewertung der Homogenität und Sauberkeit von festen Oberflächen.

 

Das Prinzip:

 

Wie oben dargestellt, besteht das Kontaktwinkelmessgerät hauptsächlich aus fünf Hauptteilen: Lichtquelle, Injektionseinheit, Probentische, Erfassungssysteme und Analysesoftware, Das Gerät arbeitet nach dem Prinzip der optischen Bildgebung.

 

Die Lichtquelle ist mit dichtem LED-Kaltlicht für gleichmäßige Lumineszenz, Bildreinigung und lange Lebensdauer konzipiert;

Die Einspritzeinheit verwendet einen manuellen Mikro-Knopfvorschub, mit stabilen Tropfen und hoher Präzision;

Ter Beispieltabellen nimmt dreidimensionale manuelle Feineinstellung Plattform, flexible Bedienung, genaue Positionierung, die Probe Bühne kann je nach der tatsächlichen Größe der Probe angepasst werden

Das Aufnahmesystem nimmt eine importierte Schwarz-Weiß-CCD-Kamera, mit stabilen Aufnahmen, klare und realistische Bilder, und das Objektiv nimmt deutsche Industriequalität importiert Konfiguration, einstellbar von 0,7 bis 4,5-fache Vergrößerung, mit keine Verzerrung und Verformung in der Bildgebung;

Die Analysesoftware ist leistungsfähig, mit der Fähigkeit der Ein-Tasten-automatische Anpassung, mit den modernsten internationalen Anpassung Methoden, um die genaue Anpassung der verschiedenen Tröpfchen Morphologie zu erfüllen;

 

Spezifikationen:

Spezifikationen der Ausrüstung

Ausstattung Mainframe

Abmessungen

420mm(L)*150mm(W)*400mm(H)

Gewicht des Großrechners

3.2KG

Stromversorgung

Spannung

100~240VAC

Strom

20W

Frequenz

50/60HZ

Weltraum

Plattform Größe

130mm×150mm

Maximales Exemplar

180mm×∞×30mm

Beispiel für die Anpassung der Tabelle

Dreidimensionale manuelle Einstellung (aufrüstbar auf automatisch)

Vorder- und Hinterradeinstellung Manuell, 60mm Federweg, 0,1mm Genauigkeit

Links-/Rechtsverstellung manuell, 35 mm Hub, 0,1 mm Genauigkeit

Auf- und Abwärtsverstellung manuell, 80 mm Hub, 0,1 mm Genauigkeit

Kamera-Systeme

Maximales Bild

3000(H)× 2000(V)

 

Maximale Bildrate

70fps

Sensor

SONY 1/1.8″.

Spektrum

Schwarz und Weiß/Farbe

ROI

Benutzerdefiniert

Linienbreite anzeigen

Benutzerdefiniert

Belichtungszeit

Benutzerdefiniert

Stromversorgung

5 VDC USB-Schnittstelle

Übertragung

USB3-Vision

Mikroskopkopf

Brennweite

100mm

Vergrößerung

8x

Auflösung Skala

6~12um

Lichtquelle

Typ

Industrielle LED mit einer Wellenlänge (Kaltlicht)

Wellenlänge

460nm

Lichtfeld

40mm×20mm

Lebenslang

50000Stunde

Einspritzsystem

Tropf-Methode

Präzisions-Mikroinjektor mit direkter Zuführung

Kontrollmethode

Manuelle Steuerung

Tropf-Genauigkeit

0,1μl

Spritze

Hochpräzise gasdichte Spritze

Band

1000μl

Nadel

0,51-mm-Nadel aus rostfreiem, superhydrophobem Stahl (Standard)

Software

Kontaktwinkelbereich

0~180°

Auflösung

 0.01°

Verfahren zur Messung des Kontaktwinkels

Vollautomatisch, halbautomatisch, manuell

Analyse-Methode

Stop-Drop-Methode (2/3-Zustand), Blasenfangmethode, Seat-Drop-Methode

Analyse-Methode

Statische Analyse, dynamische Analyse der Flüssigkeitszunahme und -abnahme, dynamische Analyse der Benetzung,

Echtzeitanalyse, bilaterale Analyse, Vorwärts- und Rückwärtswinkelanalyse

Prüfverfahren

Kreisverfahren, Ellipsen-/Schrägellipsenverfahren, Differentialkreis-/Differentialellipsenverfahren,

Young-Lapalace-Methode, Breiten- und Höhenmethode, Tangentenmethode, Intervallmethode

Freie Oberflächenenergie

Prüfverfahren

Zisman, OWRK, WU, WU 2, Fowkes, Antonow, Berthelot, EOS,

Adhäsionsarbeit, Benetzungsarbeit, Streufaktor

Datenverarbeitung

Methode der Ausgabe

Automatisches Erstellen, Exportieren/Drucken von EXCEL, Word,

Spektrogramm und andere Berichtsformate

 

Accord Standard:

1.GB/T 24368-2009 (Nachweis von hydrophoben Verunreinigungen auf Glasoberflächen);

2.SY/T5153-2007 (Methode zur Bestimmung der Benetzbarkeit von Lagerstättengestein);

3. ASTM D 724-99 (2003) (Prüfverfahren für die Oberflächenbenetzbarkeit von Papier)

4. ASTM D5946-2004 (Messung des Kontaktwinkels zwischen Kunststofffolie und Wasser)

5. ISO 15989 (Messung des Wasserkontaktwinkels von Kunststofffolien und dünnen koronabehandelten Folien);

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