Kontaktní úhel je úhel θ mezi tečnou rozhraní plyn-kapalina v průsečíku plynné, kapalné a pevné fáze a tečnou na straně kapaliny a spojnicí pevná látka-kapalina.
Základní kontaktní úhlový měřič ZL-2823A využívá principu optického zobrazování k měření povrchového kontaktního úhlu, smáčivosti, povrchové energie a dalších vlastností vzorku pomocí profilování obrazu, což je mimořádně cenově výhodné a komplexní a může splnit konvenční měření smáčivosti povrchu vzorku.
Přehled:
Kontaktní úhel je úhel θ mezi tečnou rozhraní plyn-kapalina v průsečíku plynné, kapalné a pevné fáze a tečnou na straně kapaliny a spojnicí pevná látka-kapalina.
Základní kontaktní úhlový měřič ZL-2823A využívá principu optického zobrazování k měření povrchového kontaktního úhlu, smáčivosti, povrchové energie a dalších vlastností vzorku pomocí profilování obrazu, což je mimořádně cenově výhodné a komplexní a může splnit konvenční měření smáčivosti povrchu vzorku.
Aplikace:
Měření kontaktního úhlu se používá v celé řadě průmyslových odvětví a stalo se důležitým nástrojem pro hodnocení povrchových vlastností v oblastech, jako je výroba mobilních telefonů, výroba skla, povrchové úpravy, materiálový výzkum, chemické a chemické inženýrství, výroba polovodičů, nátěry a inkousty, elektronické obvody, textilie a vlákna a lékařské a biologické aplikace.
Analýza přilnavosti kapalin na pevných površích a posouzení homogenity a čistoty pevných povrchů.
Princip:
Jak je uvedeno výše, přístroj na měření kontaktního úhlu se skládá hlavně z pěti hlavních částí: světelný zdroj, vstřikovací jednotka, tabulky vzorků, akviziční systémy a software pro analýzu, zařízení využívá princip optického zobrazování.
Světelný zdroj je navržen s hustým studeným LED světlem pro rovnoměrnou luminiscenci, čištění obrazu a dlouhou životnost;
The vstřikovací jednotka využívá mikro ruční posuv knoflíku se stabilními kapkami a vysokou přesností;
Ton vzorové tabulky využívá trojrozměrnou platformu pro ruční jemné nastavení, flexibilní provoz, přesné umístění, fázi vzorku lze přizpůsobit podle skutečné velikosti vzorku
Akviziční systém přijímá černobílou importovanou CCD kameru se stabilním snímáním, jasnými a realistickými obrazy a objektiv přijímá importovanou konfiguraci německé průmyslové kvality, nastavitelnou od 0,7 do 4,5 násobného zvětšení, bez zkreslení a deformace při zobrazování;
The analytický software je výkonný, se schopností automatického přizpůsobení jedním klíčem, s nejpokročilejšími mezinárodními metodami přizpůsobení, aby vyhovoval přesnému přizpůsobení různé morfologie kapek;
Specifikace:
Specifikace zařízení |
|
Vybavení Mainframe |
|
Rozměry |
420 mm (D) * 150 mm (Š) * 400 mm (V) |
Hmotnost sálového počítače |
3,2 kg |
Napájení |
|
Napětí |
100 až 240 V AC |
Moc |
20W |
Frekvence |
50/60 Hz |
Plocha |
|
Velikost platformy |
130 mm × 150 mm |
Maximální vzorek |
180 mm × ∞ × 30 mm |
Vzorová úprava stolu |
Trojrozměrné manuální nastavení (možnost upgradu na automatické) |
Přední a zadní nastavení Manuální, zdvih 60 mm, přesnost 0,1 mm Manuální nastavení vlevo/vpravo, zdvih 35 mm, přesnost 0,1 mm Manuální nastavení nahoru a dolů, zdvih 80 mm, přesnost 0,1 mm |
|
Kamerové systémy |
|
Maximální obrázek |
3000 (H) × 2000 (V)
|
Maximální snímková frekvence |
70 snímků za sekundu |
Senzor |
SONY 1/1,8″ |
Spektrum |
Černobílé/barevné |
ROI |
Zvyk |
Šířka čáry zobrazení |
Zvyk |
Doba vystavení |
Zvyk |
Napájení |
5 V DC USB rozhraní |
Přenos |
USB3 Vision |
Hlava mikroskopu |
|
Ohnisková vzdálenost |
100 mm |
Zvětšení |
8x |
Měřítko rozlišení |
6–12 um |
Světelný zdroj |
|
Typ |
Průmyslová LED s jednou vlnovou délkou (studené světlo) |
Vlnová délka |
460 nm |
Světelné pole |
40 mm × 20 mm |
Celý život |
50 000 hodin |
Vstřikovací systém |
|
Odkapávací metoda |
Přesný mikroinjektor s přímým podáváním |
Kontrolní metoda |
Ruční ovládání |
Přesnost odkapávání |
0,1μl |
Stříkačka |
Vysoce přesná plynotěsná stříkačka |
Objem |
1000 μl |
Jehla |
0,51 mm celonerezová superhydrofobní jehla (standardní) |
Software |
|
Rozsah kontaktního úhlu |
0-180° |
Rezoluce |
0,01° |
Metoda měření kontaktního úhlu |
Plně automatický, poloautomatický, manuální |
Metoda analýzy |
Metoda stop-drop (2/3 stav), metoda zachycení bublin, metoda seat-drop |
Metoda analýzy |
Statická analýza, dynamická analýza nárůstu a poklesu kapaliny, dynamická analýza smáčení, analýza v reálném čase, bilaterální analýza, dopředná a zpětná úhlová analýza |
Testovací metoda |
Kruhová metoda, metoda elipsy/šikmé elipsy, metoda diferenciální kružnice/diferenční elipsy, Young-lapalace, metoda šířky a výšky, metoda tečen, metoda intervalů |
Bezpovrchová energie |
|
Testovací metoda |
Zisman, OWRK, WU, WU 2, Fowkes, Antonow, Berthelot, EOS, adhezní práce, smáčecí práce, roztírací faktor |
Zpracování dat |
|
Výstupní metoda |
Automatické generování, export/tisk EXCEL, Word, spektrogram a další formáty zpráv |
Standard Accord:
1.GB/T 24368-2009 (detekce hydrofobních kontaminantů na povrchu skla);
2.SY/T5153-2007 (Metoda stanovení smáčivosti hornin nádrže);
3.ASTM D 724-99 (2003) (Zkušební metoda pro povrchovou smáčivost papíru)
4.ASTM D5946-2004 (Měření kontaktního úhlu mezi plastovou fólií a vodou)
5.ISO 15989 (Měření kontaktního úhlu vody u plastových filmů a tenkých filmů ošetřených korónou);
© Dongguan Zhongli Instrument Technology Co., Ltd.
Zanechte nám svůj dotaz, poskytneme vám kvalitní produkty a služby!
Pro vyžádání cenové nabídky nebo pro více informací o nás prosím vyplňte níže uvedený formulář. Buďte prosím ve své zprávě co nejpodrobnější a my se vám co nejdříve ozveme s odpovědí. Jsme připraveni začít pracovat na vašem novém projektu, kontaktujte nás hned teď a začněte.