2025-1031
一个锂电池就像一座多层结构的建筑,而锂离子需要在正极、隔膜、负极这些“楼层”之间来回穿梭。电解液就是填充在楼层之间和内部的“电梯和走廊”。测量电池电解液的接触角并评估其亲疏水性,是优化电池性能、安全性和寿命的核心环节之一。电解液在电池内部的浸润效果,直接决定了离子传输的效率和均匀性,从而影响电池的几乎所有关键性能指标。一、经纬接触测量仪测量接触角是量化浸润效果的“尺子”。1.接触角小(2.接触角大(90°):液体趋于成球,称为疏液(疏电解液)。意味着材料表面排斥电解液,难以浸...
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2025-1030
在农业生产中,农药的喷洒效果直接影响病虫害防治效率和环境安全。评估农药的润湿性至关重要,它是决定农药施用效果和效率的核心物理指标之一。简单来说,润湿性决定了药液能否在靶标(如叶片、虫体)上有效地“趴住”并“铺开”,而不是聚成水珠滚落。触角测量仪作为一种高精度界面化学分析工具,通过量化液滴在叶片表面的接触角,为农药配方的优化和喷洒工艺的改进提供了科学依据。一、评估农药润湿性的几个主要原因:1.提高药效和防治效果。植物叶片表面(尤其是像水稻、小麦等具有蜡质层的叶片)和昆虫体表常常...
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2025-1028
显示器是由玻璃基板、各种功能薄膜、电极、液晶、光学胶等数十层材料精密叠加而成的。表面的清洁度和化学性质直接影响后续工艺的质量。在平面显示器(如LCD、OLED)的制造过程中,测量接触角以评估材料表面的亲疏水性,是保障产品良率、性能和可靠性的一项关键质量控制手段。其核心在于通过分析液滴在固体表面的静态和动态行为,精确揭示表面的润湿特性。一、在平面显示器制造中的具体应用与评估目的1.评估基板清洁效果与表面活化程度。任何微小的污染物(如油脂、灰尘)都会改变表面的亲水性。清洗后,通过...
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2025-1026
铝电池因其高能量密度和低成本优势成为储能领域的研究热点。电解液作为电池的核心组分,其浸润性直接影响电极/电解液界面的离子传输效率。对铝电池电解液进行接触角测量,评估其浸润性,根本目的是为了预测和优化电池的实际电化学性能,特别是倍率性能、循环寿命和安全性。一、测量接触角、评估浸润性主要有以下几个关键原因:1.确保充分的界面接触,降低电池内阻。电池内部的离子传导依赖于电解液与电极活性物质、导电剂、隔膜的充分接触。内阻高的电池,在充放电时会产生严重的电压极化,导致能量效率低下、充电...
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2025-1025
膜材涂层为什么要测倾斜角度接触角?因为静态接触角具有“欺骗性”,它无法全面反映膜材涂层在真实环境下的动态疏液性能。一、测量动态接触角的核心原因有如下1.评估真实的“自清洁”能力:膜材(如建筑顶棚、帐篷)的核心功能之一是“自清洁”,即依靠雨水冲走灰尘。:滚动角越小,意味着液滴在很小的坡度上就能滚落,从而能有效地裹挟走表面的污染物。倾斜角测试直接测量这个“开始滚落”的临界角度,这是静态测试无法提供的。2.诊断表面的化学与物理均匀性:动态接触角可以分为前进角(θA)和后退角(θR)...
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2025-1023
在制冷、空调、空气能等热交换领域,亲水铝箔(俗称“水铝箔")是构成核心部件——翅片式换热器的关键材料。其性能优劣直接关系到换热效率、能耗水平与设备寿命。而评判水铝箔亲水性能zui科学、最核心的指标,便是亲水角。亲水角测试,如同一位精准的“裁判",通过一滴水的形态,客观量化水铝箔表面的亲水特性,成为研发、质控和工艺优化的关键依据。如何判断和测试亲水性?最直观的测试方法就是“接触角”测试。接触角小(接触角大(90°):水滴在表面形成水珠,即为疏水。一、疏水带来的问题1、防止水桥形...
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2025-1021
气泡捕获法接触角测量,作为传统液滴接触角测量的“镜像”方法,在许多领域具有独特而广泛的应用。那么什么是气泡捕获法接触角测量呢?简单来说,气泡捕获法接触角测量是指将一个气泡附着在固体表面(该表面浸没在液体中),然后测量该气泡与固体表面之间的接触角。一、气泡捕获法接触角测量在各种行业和领域中都具有广泛的应用1、矿物浮选领域:这是气泡捕获法zui经典和最重要的应用领域。浮选是利用矿物表面疏水性的差异来分离有用矿物和脉石。疏水矿物容易与气泡附着,从而被气泡带到液面实现分离。接触角越大...
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2025-1020
水凝胶接触角测试中过于亲水的问题,通常是由于水凝胶表面含有大量的亲水基团,如羟基、羧基等,使得其表面能较高,与水分子之间的相互作用力较强,从而导致了过于亲水的现象(接触角极小,甚至接近0°,水滴迅速铺展)。要解决这个问题,我们需要从“理解原因”和“采取对策”两个方面入手。水凝胶的接触角会“过于亲水”的原因:1、表面能高且存在官能团,通常由含有大量亲水基团(如-OH,-COOH,-NH₂,-CONH-)的高分子构成。这些基团与水分子之间有很强的氢键作用,导致水分子强烈地被吸引到...
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