Como todos sabemos, a ciência e a engenharia de nanomateriais se tornaram um ponto quente de pesquisa mundial e, ao estudar a modificação da superfície de nanomateriais, muitas vezes envolve o conceito de ângulo de contacto de umidificação. O chamado ângulo de contato refere-se a uma gota de líquido em um plano horizontal sólido, no ponto de intersecção de três fases sólido-líquido-gás na superfície sólida, a interface gás-líquido e as duas linhas de corte da interface sólido-líquido mantêm a fase líquida no ângulo formado.
A energia de superfície é a medida da destruição de ligações químicas intermoleculares ao criar a superfície da matéria. Na teoria da física dos sólidos, os átomos de superfície têm mais energia do que os átomos dentro da matéria e, portanto, de acordo com o princípio do mínimo de energia, os átomos tendem espontaneamente para dentro da matéria em vez da superfície. Outra definição de energia superficial é a quantidade de energia na superfície do material em relação ao seu interior.
A força de tração entre quaisquer duas partes adjacentes da superfície líquida perpendicularmente a sua linha divisória de comprimento unitário. A formação de tensões superficiais está estreitamente relacionada com o estado especial de força das moléculas dentro das camadas finas da superfície do líquido. A presença de tensões superficiais forma uma série de fenômenos especiais que podem ser observados no dia a dia.

Área de aplicação de instrumentos
TFT-LCDIndústria de painéisLimpeza do painel de vidro e medição da qualidade do revestimento;TFTCircuito impresso, filtro de coresLuz,ITOMedição da qualidade do pré-revestimento, como filme condutor
Impressão, indústria de plásticosLimpeza da superfície e medição da qualidade da adesão; Medição da adesão da tinta; Medição da compatibilidade das propriedades de colóides de cola; Apertura dos corantes
Indústria de SemicondutoresMedição da limpeza do wafer;HMDSControle do processamento;CMPEstudo de medição, resistência à luz e estudos de expressores
Pesquisa de materiais químicosPesquisa de materiais impermeáveis e hidrofílicos; Tensão, umidade da atividade superficial e dos agentes de limpeza; Aumento da viscosidade e medição da capacidade da superfície de adesão
ICEmbalagemLimpeza da superfície do substrato; Identificação de oxidação sintética atômica;BGAsuperfície de solda; Medição da adesão de epóxidos
Apresentação do Instrumento
Medidor de ângulo de gotaO SDR-70DAdotando um processo moderno de fabricação, o instrumento adota um avançado dedicadoCCDCâmeras digitais com microscópio com zoom duplicado de alta resolução e alto brilhoLEDO sistema de fonte de luz de fundo, com mesa de amostras tridimensional, pode mover a mesa de trabalho para cima e para baixo, esquerda e direita, para frente e para trás. Permite amostragem de traços e movimentos precisos para cima e para baixo, esquerda e direita. Ao mesmo tempo, a mesa de trabalho da estrutura da barra elástica foi projetada para se adaptar a diferentes ocasiões de aumento da espessura do material do usuário. A estrutura do instrumento pode ser ajustada de acordo com o tamanho do estilo, ampliando o escopo de uso do instrumento. Com recursos de correção, os resultados de vários testes podem ser salvos no mesmo relatório ao mesmo tempo, permitindo que os usuários tenham melhor controle sobre os dados dos materiais. Este instrumento é projetado para ser bonito e generoso, fácil de operar e atender às necessidades do usuário. Para usuários que determinam ângulos de contato em vários setores
Requisitos de melhoria da gestão da qualidade:
Medidor de ângulo de contato óptico:É uma maneira simples, rápida e sensível de medir a umidade de uma superfície sólida. É possível medir indiretamente a energia superficial sólida e a tensão superficial líquida. Abaixo a tabela de comparação de métodos de teste:
Método de teste |
Vantagens |
Desvantagens |
Medidor de ângulo de contato óptico |
1.Angulo de gota quantificável e claro 2.Medição da uniformidade 3.Valor de erro pequeno |
Custo um pouco mais alto |
Agente de teste de Surface Dyne |
Custo baixo |
Grandes erros que afetam a precisão após vários testes |
Microscópio de força atômicaAFM |
Medição extremamente fina(Superfície atômica, N Estrutura do arroz) |
Custo elevado, imagem pequena, velocidade lenta, sonda fácil de danificar |
Características do produto
1Comprimento de onda único ajustável de nível industrialLEDfonte de luz; imagem mais clara; Vida útil até15000Hacima
2、 Utilizando um movimento importado original japonês de alto desempenho para garantir os melhores efeitos de imagem.
3AdopçãoUSB 2.0Interface padrão, transferência de dados rápida e alta compatibilidade
4Estrutura de liga de alumínio aeronáutica de alta resistência, conceito de design modular, que pode ser configurado com vários acessórios de medição comuns
5、 Primeira amostra de calibração do ângulo de contato importada da Alemanha para garantir a precisão dos resultados (opcional)
6Método de análise do ângulo de contato mais profissional, mais adequado para medição do ângulo de contato de vários materiais
7Adotando métodos de cálculo líderes internacionais, é capaz de identificar automaticamente linhas de referência e linhas de contorno, sem erro humano
8Medição totalmente automática de alta velocidade e leitura intuitiva dos resultados dos dados
9Módulo de análise do ângulo de contato da superfície, operação mais simples e resultados mais precisos
10Dados de teste rápido de vídeo, contínua mudança de forma de ângulo de contato
11Várias funções de exportação de dados, dados de medição de um clique para exportar relatórios experimentais
Parâmetros do instrumento
1Alcance de medição do ângulo de contato:0-1800
2Precisão da medição do ângulo de contato: ±0.10
3Sistema de gotas de alta precisão: cabeça diferencial+seringa de núcleo azul; Precisão da gota0.5μl
4A placa de calibração do instrumento de alta precisão do ângulo de contato: a placa padrão de calibração do ângulo de contato original da Alemanha3°5°8°60°90°120°115°
Método de medição profissional do ângulo de contato
1Metodologia de gota (queda séssil);
2Lei do filme (Método de lamela);
3Lei de captura de bolhas (Método de bolha cativa);
4Fibra de cobertura (fibra molhada);
5Metodologia de Fibra (gota de fibra sessle);
