晟鼎精密接觸角測量儀的動態接觸角測量功能,可實時捕捉液體在固體表面鋪展或收縮過程中的接觸角變化,記錄接觸角隨時間的動態曲線(時間范圍 0-300 秒,采樣頻率 1-10fps),適用于分析材料表面的潤濕性動態變化,評估材料的吸水性、涂層穩定性等性能,是涂料、膠粘劑等行業的重要檢測手段。其測量原理是:在液滴滴落在樣品表面的瞬間開始采集圖像,軟件自動跟蹤液滴輪廓變化,每間隔 0.1-1 秒計算一次接觸角,生成 “接觸角 - 時間” 曲線,通過曲線特征(如接觸角下降速率、穩定后的接觸角值)分析材料的動態潤濕行為。動態接觸角測量的應用場景包括:涂料鋪展性能評估,通過測量涂料液滴在基材表面的接觸角下降速率,判斷涂料的流平性(下降速率越快,流平性越好);材料吸水性分析,通過測量水在材料表面的接觸角隨時間的變化,若接觸角快速下降至 0°,說明材料吸水性強。大尺寸接觸角測量儀專為大體積、不可切割類的樣品設計,輕松解決樣品大而不便的測量問題。廣東粉體接觸角測量儀廠家供應
sessile drop 法(座滴法)是接觸角測量儀基礎、應用廣的測量方法,適用于板材、薄膜、涂層等多數固體樣品的靜態與動態接觸角測量。其操作流程分為三個關鍵步驟:第一步是樣品準備與固定,將固體樣品平整放置于樣品臺,通過水平調節裝置確保樣品表面水平度誤差≤0.1°,避免液滴因傾斜發生形態變形;針對不同樣品特性,可采用真空吸附(適用于板材、玻璃)或機械夾具(適用于柔性薄膜)固定樣品,確保測量過程中樣品無位移。第二步是液滴生成與滴落,通過高精度微量進樣器(精度 ±0.1μL)抽取 1-5μL 的測試液體(常用蒸餾水、二碘甲烷、正十六烷等),將進樣器精細定位至樣品表面上方 1-2mm 處,緩慢釋放液體形成液滴,等待 1-3 秒讓液滴達到熱力學平衡(避免液滴未穩定時測量導致誤差)。第三步是圖像采集與計算,啟動工業相機采集液滴圖像,軟件通過邊緣檢測算法提取液滴輪廓,基于 Young-Laplace 方程(適用于大液滴或低表面張力液體)或橢圓擬合算法(適用于小液滴或高表面張力液體)計算接觸角數值。該方法操作簡便、適用范圍廣,通過同一位置 3-5 次重復測量,可使數據重復性偏差控制在 ±0.5° 以內,滿足多數常規檢測需求。重慶粉末接觸角測量儀性能儀器設計緊湊,節省實驗室寶貴空間。

接觸角測量儀是一種基于表面物理化學原理,用于量化表征固體表面潤濕性能的精密檢測設備。其原理圍繞 “接觸角” 這一關鍵指標展開 —— 當液體滴落在固體表面并達到熱力學平衡時,液體表面張力、固體表面自由能與液 - 固界面張力三者相互作用,形成液體與固體表面的夾角,即為接觸角。該指標直接反映固體表面的親水性與疏水性:接觸角越小(通常<90°),表明液體在固體表面鋪展能力越強,固體表面親水性越;接觸角越大(通常>90°),則液體更易在固體表面收縮成液滴,固體表面疏水性更突出。接觸角測量儀通過光學成像系統捕捉液滴形態,結合數學算法計算接觸角數值,將傳統依賴經驗的定性判斷轉化為精細的定量數據(測量精度可達 ±0.1°),為材料表面性能研究、工藝優化與質量控制提供科學依據,是材料科學、化工、電子等領域不可或缺的基礎檢測工具。
captive bubble 法(懸泡法)是晟鼎精密接觸角測量儀針對特殊樣品(如多孔材料、粉末壓片、透明薄膜)開發的測量方法,關鍵是將氣泡捕獲在浸沒于液體中的固體樣品表面,通過分析氣泡與固體界面的接觸角,間接獲取固體表面的潤濕性能,解決了 sessile drop 法無法測量多孔或高吸水材料的局限。其原理與 sessile drop 法相反:將固體樣品浸沒在液體池中(液體通常為水或乙醇),通過氣泡發生器在樣品表面產生 1-3μL 的氣泡,氣泡附著在樣品表面形成穩定形態后,軟件分析氣泡輪廓與固體表面的夾角,即為接觸角(與 sessile drop 法測量結果互補)。接觸角測量儀測量油脂接觸角,判斷包裝防污性能。

在涂層耐水性評估中,通過測量水在涂層表面的接觸角隨時間的變化(動態接觸角),若接觸角長時間保持穩定(如 24 小時后變化≤±5°),說明涂層耐水性優;若接觸角快速下降,說明涂層易吸水,需優化涂層的交聯度或添加防水劑。某涂料企業通過晟鼎接觸角測量儀優化外墻涂料配方,發現添加 2% 防水劑后,涂層的水接觸角從 70° 提升至 100°,耐水性測試(浸泡 24 小時)后接觸角仍保持 85°,產品耐水等級從合格品提升至優等品,市場認可度明顯提升。在石油工業中用于研究巖石潤濕性及其變化。湖南國產接觸角測量儀圖片
引起浸潤現象是源于分子間相互作用的表面張力,表面張力是界面上單位面積的自由能。廣東粉體接觸角測量儀廠家供應
sessile drop 法憑借操作簡便、適配性強的特點,在多個領域的表面性能檢測中發揮重要作用。在材料研發領域,可通過測量靜態接觸角判斷高分子材料、金屬材料的表面親水 / 疏水特性,例如通過水在材料表面的接觸角,快速區分普通疏水材料(接觸角 90°-120°)與超疏水材料(接觸角>150°);在涂層工藝優化中,通過測量動態接觸角(液滴鋪展過程中的接觸角變化),分析涂層表面的潤濕性變化速率,評估涂層均勻性與成膜質量 —— 若動態接觸角曲線平滑下降且穩定值一致,表明涂層均勻性良好;若曲線出現波動,則可能存在涂層缺陷(如局部厚度不均)。在表面清潔度檢測中,通過對比清潔前后的接觸角變化,可判斷樣品表面是否殘留油污、雜質等污染物:清潔前樣品表面因污染物存在,接觸角通常較大(如金屬表面油污殘留時水接觸角達 60° 以上);清潔后污染物去除,接觸角明顯降低(通常<10°),據此可快速判斷清潔效果。該方法的優勢在于:無需復雜樣品預處理,多數固體樣品可直接測量;支持多種測試液體,可通過選擇極性、非極性液體拓展檢測維度;結合軟件功能可實現數據實時分析與記錄,為后續工藝優化提供完整數據鏈,是企業開展常規表面性能檢測的方法。廣東粉體接觸角測量儀廠家供應