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。
在超疏水表面上测量水的接触角是具有挑战的,因为根据定义,超疏水的表面是不希望与水接触的,因此水滴放置在表面会十分困难,因为水滴通常更容易附着在针上而不是样品表面。
- 静态接触角不易受磨损影响
超疏水表面开发的最大挑战之一就是耐久性。因此通常要进行不同类型的磨损实验来评估耐久性。通常会做静态接触角的测量,但它们无法提供关于磨损影响的很多信息。静态接触角不容易受到磨损的影响,因为前进角仍然很高[1]。
类似的例子也会出现在涂有超疏水涂层的织物上。静态接触角和接触角滞后被记录为洗涤周期的函数。在整个60次洗涤循环中,静态接触角在150°左右保持的相对较高,但在20次左右循环后,接触角滞后开始迅速增加,在60次洗涤循环后,接触角滞后达到60°。[2]
- 超疏水表面评价推荐采用自动针法
建议采用针法测量接触角。在这种方法中,很细的不锈钢针接近样品表面。将滴液速度设置为较低值以减少液体流动引起的动态影响。只要液滴与表面之间的接触线在移动,滴液就会持续进行。当这种情况发生时,可以测量前进。类似的,液体被带回针头,只要接触线开始撤回,再次记录液滴,便测得了后退角。
要了解更多关于超疏水表面接触角测量的信息,请联系DKSH索取更多资料。 [1] X. Tian, T. Verho, and R.H.A. Ras, ”Moving superhydrophobic surface toward real-world applications”, Science 352 (2016) 142.
[2] Zhao, Y., Xy, Z., Wang, X. and Lin, T., ”Photoreactive azido-containing silica nanoparticle/polycation multilayers: Durable superhydrophobic coating on cotton fabrics”, Langmuir 28 (2012) 6328.
1881

- 1电池材料表征实践指南
- 2聚合物加工测试分析指南
- 3散量秤彩页
- 4颗粒毛重秤彩页
- 5电子舌在牙膏质量控制和研发的应用
- 6高分辨ICP-OES 助力分析钕铁硼永磁材料
- 7川源科技粉末压实密度测试仪技术及应用分析
- 8川源科技-膨胀力测试方案

- NC、AFM等期刊报道银纳米线最新研究进展!
- 为什么ZIF-67的最新研究进展值得关注?
- 经典介孔分子筛SBA-15又有新进展!
- 利用蜂鸟声共振技术对穿心莲内酯纳米混悬剂的开发、表征和分子动力学模拟
- 为什么核壳复合纳米材料的研究进展值得关注?
- TiZrHfNbMo 难熔高熵合金等离子体氢化及力学性能
- 《MSEA》重磅:增材制造7075铝合金,世界级难题有了新解法
- 为什么氮掺杂石墨烯的最新进展值得关注?
- Development, Characterization, and Molecular Dynamics Simulation of Andrographolide Nanosuspensions Utilizing Hummer Acoustic Resonance Technology
- 苏州碳丰科技首席科学家程金生老师以本公司名义在国际上发表关于石墨烯纤维的论文《石墨烯纤维纳米复合材料的合成及氨基酸检测的分析应用》:
- 介可视·散装物料库存管理雷达全景扫描系统在料仓、堆场中的应用
- 磷酸化修饰鬼臼果多糖的制备及生物活性
- DSR论文解读:Advanced Science News 报道中科院长春应化所新型非铂催化材料研究成果
- High-throughput preparation, scale up and solidification of andrographolide nanosuspension using hummer acoustic resonance technology(纳米混悬剂制备的前瞻性技术 - 蜂鸟声共振)
- 扫描电镜优秀论文赏析|飞纳台式扫描电镜电极材料上的应用
- 扫描电镜论文赏析-干旱影响杨树叶片及次生木质部发育的分子机制
