超亲水材料对水的润湿性非常好,水滴在这种材料表面上极易铺展,接触角数值很小,称为极低接触角。
在很多应用领域会涉及到极低接触角的测量。比如液晶屏和太阳能电池板的清洗工序。清洗后有机污染物去除的越彻底,材料表面越清洁则接触角数值越小。工艺上往往要求水滴的接触角小于10°甚至更低。
利用传统的侧视法接触角测量仪时,如果接触角低于 15°,测量难度将随着接触角角度的减小而急剧升高,准确性和可靠性下降。当接触角低于约 5°时,几乎很难再得到有意义的结果。这是因为当接触角下降到这一范围时,液滴的侧面图像严重受到侧面光照和样品反光的影响,采用传统侧视成像的方式很难再获得准确的液滴边缘轮廓,这会直接影响接触角的拟合计算。
解决极低接触角的测量问题,采用俯视成像方式是一种非常可靠的测量方法。俯视测量法是通过从液滴正上方观测在固体表面上的液滴形状来获得液滴接触角的测量方法。
下图是使用侧视法和俯视法对同一液滴同时拍照得到的照片。显然在接触角 5°左右时侧视法的照片液滴轮廓已经模糊,软件无法自动准确的计算出液滴的边界,而俯视法液滴的三相接触线轮廓清晰可见。
俯视法接触角测量仪测量范围广,尤其是接触角值极小时依然能够得到准确可靠的测量结果。在此类应用中俯视法和传统侧视法相比,有着明显的优势,是测量超亲水材料接触角的优选方法。
受益于二十世纪末计算机速度的大幅提高和高分辨率数码相机的出现,使得我们对图像数据求解上述方程成为了可能。
简单地说,在已知液体表面张力和密度的前提下,如果我们能够控制液滴的体积并且精确的测量液滴和材料表面三相接触线的形状尺寸,我们就可以利用 Laplace-Young 模型计算出液滴的三维轮廓,从而准确的得到接触角数值。
下图为使用侧视法和俯视法对同一液滴同时测量接触角得到的结果。
注意:根据接触角不同计算模型的特点,一般来说在材料表面均一性较好的情况下,侧视法测量接触角在 0~180°范围内都可以使用,并且在 130°以上时侧视法测量结果更为可靠;俯视法测量接触角在 0~180°范围内都可以使用,并且在 10°以下时俯视法测量结果更为可靠。
接触角测量仪具有瞬间冻结、自动连续摄影、高速摄影3种截图方式,即便是挥发性液体也可以确保测量精确。
同时,外切线是人为主观因素影响较大的问题,把几何运算做在软件之中,接触角不再人为判断。
接触角测量仪的功能:
液滴和固体的静态接触角、动态接触角(前进角和后退角)和滚动角。
分析固体表面的表面能,及其极性和色散力组成和分布。
单纤维样品的接触角及其表面能。
通过振荡滴法测量液体界面粘弹特性,测量表面活性剂表面的表面驰豫、损耗和存储模量和表面粘度,研究乳液和泡沫的稳定性。
测量液体的表面张力,可以在多种温度、湿度、压力和其它特殊条件下进行。
接触角测量仪的选件:
选配手动滴定系统,直接进样用于十分困难测量样品 ,比如高粘度、难清洗的样品。
高温滴定控制模块,用于滴定测量熔融高聚物和焊锡等材料的接触角和表面张力,温度范围高达400℃。
振荡滴测量模块:用于液体界面粘弹性测量,采用小液滴高频振荡法,测量表面活性剂表面驰豫、损耗和存储模量和表面粘度,研究乳液和泡沫的稳定性。
单纤维滴定控制模块,可以实现在几个微米直径纤维接触角的测量。
独有的湿度控制腔体,可以实现恒湿控制,湿度范围5-95%。
PC软件控制的多滴定系统,可达8个自动进样系统。
帕尔贴电动控制升降温模块,控温范围 -30-160℃,升降温速度超快。
电动硅片样品控制台,可以自动选择测量8寸、12寸等硅片的接触角。