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什么是防雾表面
应用领域:
油墨/涂料/涂层
当空气中的水蒸气与比周围空气-水蒸气混合物的露点更冷的表面接触时,就会发生起雾现象。这个问题对于所有戴眼镜的人来说都很熟悉,但除了令人讨厌之外,在某些情况下它甚至会导致安全风险。例如,人们不经常使用护目镜的原因之一就是起雾的问题。为了解决这个问题,已经开发出了几种防雾涂料和配方。
锂离子电池的润湿性表征
应用领域:
化学品/表面活性剂
锂离子电池是智能手机和笔记本电脑等移动设备的主要储能技术。最近对插电式混合动力汽车和电动汽车需求的增长引发了关于锂离子电池技术是否足以满足大众市场的全面电气化的讨论。
Du Noüy环法测试表面张力
应用领域:
聚合物、塑料与橡胶
DU NOÜY方法利用铂金环与液体表面的相互作用。通过移动放置液体容器的样品台,铂金环被浸没在界面以下。浸没后,样品台逐渐降低,铂金环拉起液体形成弯月面。最终,弯月面从铂金环上脱落。在此之前,弯月面的体积(相当于所施加的力)达到最大值,并在实际脱落之前开始下降。
药品应用第3期 | 药典要求及新药开发必备检测神器
应用领域:
日化/制药
在药物研究和开发中,有大量的表面行为和性能需要根据其与周围环境的相互作用进行调整,以获得最佳性能。比如药品的涂层(药物片剂),其性能将显著地影响药物的传递和释放。还有药物在配方、储存和给药阶段所接触的表面上,都会有相互作用,都可能影响到药物的稳定性。
碳酸盐储层润湿性变化
应用领域:
能源与环境
据统计,世界上50%-60%的石油储存于碳酸盐储层。所有储层类型的平均采收率即可采储量占原始储量的35%。然而,已知砂岩储层的采收率要高于碳酸盐储层。为提高碳酸盐储层的采收率,目前正在研究提高碳酸盐储层平均采收率的方法。目前认为润湿性的变化是影响采收率的关键因素。
Blog-什么是超疏水表面
应用领域:
油墨/涂料/涂层
超疏水性和超疏水表面已经成为描述各种高润湿性表面的热门词汇。在网络上很多涂层和材料声称是超疏水,有一些可能是,但很多仅仅只是疏水性的。
Blog-毛细作用-接触角与表面张力如何相关
应用领域:
化学品/表面活性剂
毛细管作用也叫毛细管填充作用或排芯作用,主要是指液体自发流入或者填满毛细管或者孔隙中。最著名的例子是毛细管上升:当内径很小的玻璃毛细管被放到水中时,毛细管内的水会上升到比毛细管外部水还高的位置。这种现象是由表面张力作用产生的,这就是为什么毛细管越细,水位上升越高。
Blog-超疏水表面接触角测量的实际应用
应用领域:
日化/制药
不同类型的超疏水材料即防水材料,由于其广泛的应用前景而受到人们的广泛关注。目前超疏水表面已经通过接触角测量的手段进行表征。
Blog-超疏水表面的润湿性-接触角、摩擦和粘附
应用领域:
纺织/印染
在观察了荷叶的超疏水性和自清洁效果后,非浸润性表面引起了科学界的广泛关注。基于荷叶的微观结构,人工超疏水表面已经在世界各地取得了很大的研究进展。这些超疏水表面的材料很快有了实际的应用,如自清洁、防雾和防冰材料以及作为纺织品的涂层等。随着人们对超疏水性及其潜在应用的认识逐渐加深,对其疏水性程度的测量方法也有了更多需求。
Blog-粉体润湿性-如何测量粉体润湿性
应用领域:
食品
在油墨油漆、食品工业和制药工业中,了解粉体的润湿行为是十分重要的。润湿性是指一种液体倾向于与被另一种液体包围的固体接触。润湿是粉体分散和溶解的第一步,因此对粉体润湿性有全面的了解是十分重要的,例如在评估药物的生物利用度或颜料对涂料的适应性等方面。
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