O ângulo de contacto (ângulo de contacto) é a linha tangente da interface gás-líquido feita na intersecção das fases de gás, líquido e sólido, esta linha tangente no lado do líquido e o ângulo θ entre a linha de junção sólido-líquido, a medição do ângulo de contacto é o principal método de teste de desempenho da superfície hoje em dia.
Visão geral:
O ângulo de contacto (ângulo de contacto) é a linha tangente da interface gás-líquido feita na intersecção das fases de gás, líquido e sólido, esta linha tangente no lado do líquido e o ângulo θ entre a linha de junção sólido-líquido, a medição do ângulo de contacto é o principal método de teste de desempenho da superfície hoje em dia.
O instrumento de medição do ângulo de contacto de investigação ZL-2823B é o princípio da imagem ótica, o equipamento utiliza a análise do perfil de imagem para medir o ângulo de contacto da superfície da amostra, a molhabilidade, a tensão interfacial da superfície, o ângulo para a frente e para trás, a energia da superfície e outras propriedades, o equipamento adopta um dispositivo de alimentação de líquido totalmente automático, desempenho de alto custo, forte expansibilidade, funções abrangentes, pode satisfazer uma variedade de necessidades de medição convencionais, tem sido amplamente utilizado em muitas universidades e institutos e empresas.
Aplicação:
A medição do ângulo de contacto é utilizada numa vasta gama de indústrias e tornou-se um instrumento importante para avaliar as propriedades da superfície em áreas como o fabrico de telemóveis, fabrico de vidro, tratamento de superfícies, investigação de materiais, engenharia química e química, fabrico de semicondutores, revestimentos e tintas, circuitos electrónicos, têxteis e fibras, e aplicações médicas e biológicas.
Análise da aderência de líquidos em superfícies sólidas e avaliação da homogeneidade e limpeza de superfícies sólidas.
Princípio:
Como se pode ver acima, o instrumento de medição do ângulo de contacto é composto principalmente por cinco partes principais: fonte de luz, unidade de injeção, amostra tabelassistema de aquisição de dados e software de análisee o equipamento adopta o princípio da imagem ótica.
Fonte de luz adopta um design de luz fria LED intensiva, luminescência uniforme, limpeza de imagem e longa duração;
Unidade de injeção adopta uma bomba de seringa de alta precisão para alimentação de líquidos, controlada por software com velocidade quantitativa e fixa, gotas estáveis e precisão até 0,01 µl;
Samplo tabelas adopta uma plataforma de ajuste fino manual tridimensional, operação flexível, posicionamento preciso, a fase de amostragem pode ser personalizada de acordo com o tamanho real da amostra
O sistema de aquisição adopta uma câmara CCD importada a preto e branco, com disparo estável, imagens nítidas e fiáveis, a lente adopta uma configuração importada de nível industrial alemão, ampliação ajustável de 0,7-4,5 vezes, imagem sem distorção e distorção;
O software de análise é potente e tem a capacidade de encaixe automático de uma tecla, com o método de encaixe mais importante a nível internacional, para satisfazer o encaixe exato de várias formas de gotas.
Especificações:
Especificações do equipamento |
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Equipamento Mainframe |
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Dimensão |
800mm(L)×190mm(W)×640mm(H) |
Peso |
16KG |
Ajuste de toda a máquina |
Teste/ajuste do nível de toda a máquina |
Fonte de alimentação |
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Tensão |
100~240VAC |
Potência |
50W |
Frequência |
50/60HZ |
Espaço |
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Tamanho da plataforma |
160mm×200mm |
Amostra máxima |
280×∞×60mm |
Ajuste do quadro de amostras |
Ajuste manual tridimensional (atualizável para automático) |
Ajuste dianteiro e traseiro Manual, curso de 60 mm, precisão de 0,1 mm Ajuste manual esquerda/direita, curso de 35 mm, precisão de 0,1 mm Ajuste manual para cima e para baixo, curso de 80 mm, precisão de 0,1 mm |
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Sistemas de câmaras |
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Imagem máxima |
5000(H) x 4000(V) |
Taxa de quadros máxima |
200 fps (atualizável para velocidades de fotogramas superiores) |
Sensor |
SONY 1/1.8 |
Espectro |
P&B/cor |
ROI |
Personalizado |
Largura da linha do ecrã |
Personalizado |
Tempo de exposição |
Personalizado |
Fonte de alimentação |
Interface USB de 5 VDC |
Transmissão |
Visão USB3 |
Cabeça de Microscópio |
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Distância focal |
130mm±5mm (ajuste do zoom) |
Ampliação |
10x |
Ajuste do ângulo de visão |
±10° |
Escala de resolução |
4~14um |
Ajuste do sistema de aquisição |
Vista descendente/ascendente/nível |
Fonte de luz |
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Tipo |
LED industrial de comprimento de onda único (luz fria) |
Comprimento de onda |
470nm |
Campo de luz |
φ50mm |
Ponto de luz |
96 grãos de tipo intensivo |
Vida útil |
50000Hora |
Sistema de injeção |
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Método de gotejamento |
Bombas de micro-seringa de precisão |
Método de controlo |
Controlo digital por software |
Precisão de gotejamento |
0,01μl |
Seringa |
Seringa estanque ao gás de alta precisão |
Volume |
100μl/500μl/1000μl (500μl padrão) |
Agulha |
Agulha super-hidrofóbica de 0,51 mm totalmente em aço inoxidável (padrão) |
Velocidade |
1μL/min ~2000μL/min |
Software |
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Gama de ângulos de contacto |
0~180° |
Resolução |
0.01° |
Método de medição do ângulo de contacto |
Totalmente automático, semi-automático, manual |
Método de análise |
Método da gota suspensa, método da gota parada (2/3 estado), método da captura de bolhas, método da queda do assento, método da agulha do assento, método da placa de inserção |
Método de análise |
Análise estática, análise dinâmica automática de aumento e redução de líquidos, análise dinâmica de humidificação, análise em tempo real, análise bilateral, análise de ângulos para a frente e para trás |
Método de ensaio |
Método do círculo, método da elipse/elipse inclinada, método do círculo diferencial/elipse diferencial, método de Young-lapalace, método da altura ampla, método da tangente, método do intervalo |
Ensaio de tensão de mesa/interfacial |
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Intervalo de teste |
0~3000mN/m |
Resolução |
0,01 mN/m |
Método de medição da tensão |
Totalmente automático |
Método de análise |
Método de captura de bolhas, método da gota de suspensão, espetrograma em tempo real |
Energia livre de superfície |
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Método de ensaio |
AZisman, OWRK, WU, WU 2, Fowkes, Antonow, Berthelot, EOS, trabalho de aderência, humidificação |
Energia livre de superfície |
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Método de ensaio |
AZisman, OWRK, WU, WU 2, Fowkes, Antonow, Berthelot, EOS, trabalho de aderência, humidificação |
Padrão Accord:
1.GB/T 24368-2009 (deteção de contaminantes hidrofóbicos na superfície do vidro);
2.SY/T5153-2007 (Método de determinação da molhabilidade das rochas do reservatório);
3.ASTM D 724-99 (2003) (Método de ensaio para a molhabilidade superficial do papel)
4. ASTM D5946-2004 (Medição do ângulo de contacto entre a película de plástico e a água)
5.ISO 15989 (Medição do ângulo de contacto com a água de películas plásticas e películas finas tratadas com corona);
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