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导尿管——亲水涂层使其具有更好的润滑性
应用领域:
化学品/表面活性剂
导尿管可以间歇性地插入以便在需要的时候从膀胱导出尿液,或者保持原位长达三个月。特别是当间歇性使用时,重要的是要确保材料良好的润滑性,由于生物材料表面和接口组织之间的高摩擦力,使用润滑不良的导尿管反复导尿会使尿道出血、创伤、疼痛和炎症。
表面处理质量控制—测量水接触角
应用领域:
油墨/涂料/涂层
通常使用不同类型的表面处理来确保合适的粘结、涂层应用或印刷材料的性能。良好的润湿性是良好附着力所必须的。表面处理的目的是增加表面的润湿性,从而为后续工艺做好准备。需要质量控制来及早发现表面处理过程中的任何可能的问题,而接触角测量无疑是很好的表征工具。
Wilhelmy板法测定接触角
应用领域:
油墨/涂料/涂层
接触角测量通常用于评估表面的润湿性。除了使用光学接触角测量外,也可用力学法张力仪测量—Wilhelmy法。
水的表面张力为什么这么高
应用领域:
油墨/涂料/涂层
在室温下,水的表面张力约为72mN/m,这是液体中最高表面张力之一。只有一种液体的表面张力比水高,是一种液态金属,汞的表面张力接近500mN/m。为什么汞的表面张力如此之高,在阅读完本篇文章后会得到答案。
如何用接触角表征界面粘接特性
应用领域:
油墨/涂料/涂层
在许多将两种不同材料粘接在一起的应用中,粘合力的测试十分重要,包括涂料或清漆等领域,借助粘结剂进行粘接及印刷。粘接问题是此类工艺失败的主要原因,如果您的产品中存在粘接问题,请继续阅读以了解接触角如何帮助您查明并解决问题。
亲水性表面应用
应用领域:
油墨/涂料/涂层
当液滴接触到材料表面时,有不同的表现方式。它可以完全分散在表面上、从表面上滚落或者作为液滴停留在材料表面。根据液滴的形状,更准确地说,液滴在表面上的角度被称为亲水或疏水。这些词来自于希腊语,Hydro-代表水,-philic来自philos这个词,意思是爱。因此,亲水表面被认为是“爱水”的,使液滴在材料表面上扩散。从生物医学设备到海洋工程等许多不同的应用都需要亲水表面特性。
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。
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