

产品型号:SDC-500
更新时间:2026-03-10
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :26
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滞留力(Retention Force):液滴在固体表面抵抗滑动/滚动的侧向阻力,直接反映液-固界面的粘附强度。
接触角滞后(CAH):同一体系中前进接触角(θₐ)≠ 后退接触角(θᵣ),源于表面粗糙度/化学不均导致的接触线钉扎(Pinning)。
滞留力接触角:通过动态接触角(θₐ/θᵣ) 与滞留力 同步测量,量化液-固界面的动态润湿与粘附行为。
二、核心原理
- 静态接触角(Young角)仅反映热力学平衡;动态接触角+滞留力 更贴近实际工况(倾斜、运动、受力)。
- 液滴受外力(倾斜/离心)时:
- 前沿:接触角↑→前进角θₐ(即将滑动时的值)
- 后沿:接触角↓→后退角θᵣ(即将滑动时的最小值)
- 当外力=滞留力,液滴开始滑动。
- 滞留力公式(离心法):
F = m·ω²·r
m=液滴质量,ω=角速度,r=旋转半径。
三、测量方法(两种主流)
1. 倾斜台法(斜板法)
- 操作:滴液→缓慢倾斜→记录液滴形变→临界滑动时测θₐ、θᵣ、滚动角。
- 特点:直观、低成本;适合疏水/超疏水;可同步得滚动角。
2. 离心旋转台法(滞留力天平法)
- 操作:滴液→旋转台加速→离心力驱动→临界滑动时测θₐ、θᵣ、滞留力F。
- 特点:力值精准、可定量;适合亲水/疏水/高粘体系;数据重复性好。
四、关键参数意义
- θₐ(前进角):液滴铺展时的接触角,反映表面排斥性。
- θᵣ(后退角):液滴收缩时的最小接触角,反映表面粘附性。
- CAH = θₐ − θᵣ:滞后越大→钉扎越强、越不易滑动(如超疏水需小CAH)。
- 滞留力F:直接量化液-固粘附强度;F越大→液滴越难被“吹走/冲走/滑走"。
五、典型应用场景
- 表面工程:超疏水/疏油、防污、自清洁、防结冰涂层评价。
- 工业:印刷油墨附着力、涂料流平、农药叶面粘附、汽车玻璃防雨。
- 微流控:液滴操控、芯片表面润湿性优化。
- 材料研发:表面改性效果、粗糙度/化学组成对润湿
六、售后服务
- 厂家货源产品
货源有保障,可以根据客户不同测试需求,提供不同测试方案。
- 关于售后
4小时电话响应,24小时内安排上门服务。终生维护。
- 关于发货
到款4-5天内到货,江苏、深圳区域第二天可以到货。
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