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流变学:本体流变和界面流变的区别
应用领域:
化学品/表面活性剂
流变学研究物质的变形和流动。考虑到不同的液体如水、洗发水和蜂蜜都具有不同的流动行为。所有的液体都是由分子组成的,此外,许多配方,如油漆、药品和矿物浆料都含有颗粒。分子或颗粒的大小可从几纳米(如溶剂分子)到几微米(矿物颗粒)。由于材料的流变性取决于分子和颗粒相互滑动产生的力,因此颗粒粒径和形状会影响流体的流变性。
聚合物的等离子体处理和疏水恢复
应用领域:
油墨/涂料/涂层
常用的聚合物本大部分本质上是疏水的。疏水性表面的润湿性差,这使得在其上面添加涂层具有一定的挑战。等离子体处理是最常用的方法之一,用于提高表面的亲水性。氧气和氮气等离子体是最常用的。等离子体处理能够增加大多数聚合物的润湿性。然而,经常会遇到疏水性恢复的情况,这导致润湿性随时间而降低。
OWRK方法-Owens,Wendt,Rabel和Kaelble模型
应用领域:
油墨/涂料/涂层
表面自由能不能直接测量,因此提出了几种利用接触角测量的模型。OWRK是最常用的表面自由能理论之一。它将界面相互作用分为两部分:极性和色散部分。因此,使用此模型计算表面自由能需要测量与两种已知液体的接触角。
油水乳剂的破乳作用
应用领域:
食品/饮料/烟草
破乳是将乳剂分解的过程,最典型的方法是加入化学物质。破乳在石油工业中尤为重要,在石油生产过程中形成稳定的油水乳状液。
小面积样品接触角测量
应用领域:
生物技术
接触角测量主要用来表征材料的润湿性,广泛应用在从生物医学涂层到提高采油回收和印刷电路板等多种领域。在大多数应用中,座滴法接触角测量用来表征材料的润湿状态。
提高采收率:为什么要在高压和高温条件下测润湿性
应用领域:
化学品/表面活性剂
润湿性是影响提高采收率的重要因素之一。一些研究表明,不同的提高采收率剂对储层岩石的润湿性和采收率的影响。然而这些研究大多没有考虑到储层的条件,即高温高压环境。
提高采收率:纳米颗粒改善润湿性和降低界面张力
应用领域:
石油石化
近年来,纳米技术作为纳米颗粒(NPs)单独或与上述常规增强采收率工艺集成的一种替代方法,在提高采收率方面表现出了良好的性能。
电子行业中的接触角测量
应用领域:
半导体/电子元器件
在电子制造领域,无论是在晶圆层面还是在PCB中,都涉及到多种材料,他们需要永久地或在整个工艺过程中互相粘接。独立于处理的粘附过程类型,粘接需要每一次都是可靠且成功的。
超疏水表面不同接触角测试方法
应用领域:
油墨/涂料/涂层
对超疏水表面表征的需求日益增长,检测的可靠性和可重复性至关重要。接触角测量是表征超疏水表面常用的方法,其中静态接触角仍然是最常用的。由于接触角滞后也是表征超疏水性的重要指标,因此也需要测定前进角和后退角。
粘结剂的粘接和内聚失效
应用领域:
油墨/涂料/涂层
粘接是将两种相似或不同的材料粘接在一起的过程。顾名思义,在粘接过程中,粘结剂(通常是一种胶水)用来将两个表面粘合在一起。在粘接过程中既涉及到粘合力也涉及到内聚力。根据这些力的强度,粘接失效可能是粘合失效、内聚失效,也可能是基材失效。
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