粉末润湿角测试
粉末的润湿角测量原理
粉末的润湿角测量原理
粉末的润湿角(也称为接触角)是指液滴与粉末表面之间的接触形态。
润湿角的测量可以通过测量液滴在粉末表面上的接触角度来实现。
润湿原理基于两个主要的力量:粉末表面张力和液体与固体之间的相互作用力。
当液滴接触粉末表面时,粉末表面的颗粒会影响液滴的行为。
如果颗粒间的相互作用力较小,液滴会维持较大的接触角;如果相互作用力较大,液滴会展开,形成较小的接触角。
测量润湿角的方法有很多种,其中常用的是通过测量液滴在粉末表面上的底部直径和高度,然后计算接触角。
具体步骤如下:
1. 准备一个液滴,在一定条件下滴在粉末表面上。
条件可以包括温度、湿度等。
2. 使用显微镜或成像系统,观察液滴与粉末表面的接触形态,并记录下底部直径和高度的数值。
3. 利用已知的液滴形态方程,结合上述记录的数据,计算液滴的接触角。
通过多次测量和计算,可以得到粉末的平均润湿角。
润湿角的大小可以用于判断液体与粉末之间的相互作用力大小,进而影响粉末的润湿性能,在许多领域的应
用中具有重要意义。
润湿角测试-概述说明以及解释
润湿角测试-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述:润湿角是一个在科学研究和工业应用中广泛使用的重要参数,它描述了液体与固体表面之间的亲疏性。
润湿角的大小不仅影响着液体在固体表面上的表现,还影响着液体在纳米尺度上的行为。
因此,准确测量和理解润湿角对于探索表面相互作用、设计新材料、优化涂层工艺等方面具有重要意义。
本文将介绍润湿角的概念、测试方法以及在科研和工业中的应用,旨在帮助读者深入了解润湿角,认识其在现代技术领域中的重要性。
1.2文章结构1.2 文章结构本文将首先介绍润湿角的概念,包括其定义、影响因素和重要性。
接着将详细描述润湿角测试的方法,包括静态法和动态法,并分析它们的优缺点。
之后,将探讨润湿角在科研和工业中的应用,包括在表面润湿性研究、纳米技术、涂覆工艺等领域的具体应用案例。
最后,通过总结润湿角的重要性和展望润湿角在未来的发展,得出结论,总结全文的主要观点和意义。
通过这样的结构安排,读者将能够全面了解润湿角的相关知识和应用场景,从而更好地理解和应用这一概念。
1.3 目的本文旨在深入探讨润湿角这一物理性质在科研和工业中的重要性和应用。
润湿角是衡量液体在固体表面上展开的能力的重要参数,对于理解表面润湿性、界面现象、液体在固体表面上的分布等方面具有重要意义。
通过对润湿角的概念、测试方法以及应用进行系统性的总结和分析,旨在加深对这一参数的认识,为进一步的研究和应用提供理论基础和指导意义。
同时,通过展望润湿角在未来的发展,可以发现更多的潜在应用领域,推动润湿角在工业生产中的更广泛应用,促进科技创新和产业发展。
最终,本文旨在系统化地介绍润湿角的重要性,并对其在未来的发展趋势进行展望,为读者提供全面的了解和启发。
2.正文2.1 润湿角的概念润湿角是指液体在固体表面上展开的角度,通常是液滴与固体表面接触时所形成的角度。
当液体与固体表面完全接触时,该角度被定义为润湿角为0度,称为完全润湿;当液体与固体表面接触不完全时,润湿角大于0度,称为不完全润湿。
润湿角测量操作流程
润湿角测量操作流程When it comes to the measurement of wetting angle, it is essential to follow a standardized operating procedure to ensure accuracy and reproducibility. 润湿角测量是一个关键的实验操作,需要严格遵守标准化操作程序,以确保测量结果的准确性和可重复性。
First and foremost, it is crucial to prepare the sample surface before conducting the wetting angle measurement. 首先,需要在进行润湿角测量之前对样品表面进行必要的准备工作。
This involves cleaning the surface to remove any contaminants or impurities that could affect the wetting angle measurement. 这涉及清洁表面,以去除可能影响润湿角测量的任何污染物或杂质。
Once the sample surface is prepared, the next step is to carefully place the droplet of liquid on the surface and capture an image using a high-resolution camera. 当样品表面准备就绪后,下一步是将液滴小心地放在表面上,并使用高分辨率摄像头拍摄图像。
It is important to ensure that the droplet is placed centrally on the surface to avoid any inaccuracies in the measurement. 需要确保液滴被放置在样品表面的中心位置,以避免测量中的任何不准确性。
润湿性评价方法
润湿性评价方法1定量测定方法1.1接触角法测量参数:0评判指标:①[0, 90)为水湿,其中0为强水湿;90为中性润湿;(90, 180]为油湿,180为强油湿[1]②<75°为水润湿,(75 ° -105° )为中性润湿;>105。
为油润湿[2]。
测试特点:简单快速,测试范围从强水湿到强油湿,数值定义及边界清楚,不确定度高,一般不推荐使用。
测试方法:(1)大块固体润湿角的测定①光学投影法⑶将被测矿物磨成光面,浸入油(水)中,将矿物表面上滴一滴水(或油),直径为1mm,然后通过光学系统,将液滴放大,投影到屏幕上,拍照后便可在照片上直接测出润湿角,润湿角为:2htan②吊板法[3]测量前吊板在油中处于平衡状态,调整旋钮使其受力为零,调整试样皿高度微调旋钮,使油水界面刚好与吊板地步接触,由于各界面张力在三相周界点争躲的结果,使吊板受到向1,2)下的拉力F,待受力平稳后有:③液滴法⑷用极细毛细管将液体滴加到固体表面上,有幻灯机射出的一束很强的平行光通过液滴和双凸透镜将放大的像投影到屏幕上,然后用铅笔描图,再用量角器直接测出0的大小。
④气泡法⑷将预测液体盛入槽中,再把欲测之固体侵入槽内流体里,然后将小气泡有弯曲毛细管中放出,使气泡停留在被测固体的表面下,再用光学显微法测出润湿角。
(2)粉末-液体体系的润湿角[5]用Wash-burn的动态法测量前进润湿角。
此法是用一定量的粉末装入下端用微孔板密闭的玻璃管内,并压紧值某固定刻度。
然后将测量管垂直放置,并使下端与液体接触,记录不同时间t(s)时液体润湿粉末的高度h(cm),按下式:,2 C r 二cos v ,h t以h2对t作图,此法只有相对意义。
测试的适用条件:(1)主要用于纯净流体和人造岩心系统润湿性的测定。
(2)一般用石英矿片模拟砂岩油层,方解石矿片模拟碳酸盐岩油层。
(3)由于表面粗糙度、表面非均质性及分子级别的表面渗吸。
物理实验技术中的材料润湿性能测试方法与实验技巧
物理实验技术中的材料润湿性能测试方法与实验技巧导论材料润湿性能是指液体在固体表面形成薄膜的能力。
润湿性能的测试对许多工业和科研领域都具有重要意义,例如制药、纳米技术等。
本文将介绍几种常用的材料润湿性能测试方法以及实验技巧。
一、接触角测量法接触角测量法是评价材料表面润湿性能最常用的方法之一。
接触角是液滴与固体表面接触时,液滴表面张力与固体表面相互作用力所形成的夹角。
接触角的大小反映了材料表面的润湿性能。
1. 实验步骤:(1)准备工作:清洗和干燥试样;(2)使用精密仪器测量液滴的接触角,如光学接触角测量仪或超高真空接触角测量仪;(3)测量时要保证试样表面干净、光滑,无污染物或氧化物;(4)测量液滴大小和形状对结果有影响,应注意控制液滴的体积和加液速度。
2. 结果分析:较小的接触角表示材料表面具有较好的润湿性能,液体能在其表面形成较大的接触面积。
较大的接触角表示材料表面对液体较不具有润湿性能,液体在其表面形成接触面积较小的珠状状态。
二、浸润深度测量法浸润深度测量法通过测量液体在固体纤维或孔隙中的渗透深度来评价材料的润湿性能。
该方法广泛应用于材料科学和化学领域。
1. 实验步骤:(1)准备工作:制备纤维或孔隙样品;(2)使用精密仪器将试样完全浸泡在液体中,保持一定时间;(3)取出试样,并用显微镜观察浸润深度;(4)根据试样的形状和液体的性质选择适当的计算公式计算浸润深度。
2. 结果分析:浸润深度的增加通常意味着材料表面的润湿性能较好。
而较小的浸润深度则说明材料的润湿性能不佳,表面对液体的浸润力较弱。
三、拉丝法拉丝法是用来评估固体表面与液体之间摩擦力的实验方法,其适用于润湿性能较强的材料。
1. 实验步骤:(1)准备工作:准备拉丝仪器、试样和润湿液体;(2)将试样固定在拉丝仪器上,并施加拉力;(3)在试样上滴加润湿液体,同时观察液滴在试样表面的形态变化;(4)根据液滴的形态变化情况,可以推测材料的润湿性能。
2. 结果分析:如果液滴稳定且能够在试样表面形成延展的薄膜,表示材料的润湿性能较好。
测量粉末固体的接触角
1、 如何测量粉末固体的接触角?有什么方法可以测量粉末固体的接触角?接触角是在固、液、气三相的交接处,由固、液界面经过液体内部至液、气界面的夹角。
测量湿润接触角的方法一般有角度测量法、长度测量法、力测量法和透过测量法,前三种适用于连续的平固体表面,后一种方法可用于粉末固体表面的湿润接触角测定。
目前测量粉末固体接触角的方法有:透过测量法和薄板毛细渗透技术测定粉体表面的接触角两种方法。
透过测量法可分为透过高度法和透过速度法。
(1)透过法该法的基本原理是:固态粉体间的空隙相当于一束毛细管,由于毛细作用,液体能自发渗透进入粉体柱中(毛细上升效应)。
毛细作用取决于液体的表面张力和固体的接触角,故通过测定已知表面张力液体在粉末柱中的透过状况,就可以得到有关该液体对粉末的接触角的信息。
具体的测定方法是:将固体粉末以固定操作方法装入一个样品测量管中,管的底部有特制的小孔,即能防止粉末漏失,又容许液体自由通过,当管底与液体接触时,液体在毛细力的作用下在管中上升(如图1所示) ,在t 时间内上升高度A 可由Washburn 方程描述: t R h ⋅=)2/cos (2ηθγ式中:γ为液体的表面张力,R 为粉末柱的有效毛细管半径,η为液体的粘度,θ为接触角,t 为时间。
以h 2对t 作图得一直线。
直线的斜率 k =γRcos θ/ 2η,进而可求出θ= arccos (2 k η/γR)。
为了确定 R 值,一般先用一种对样品接触角为零的液体进行实验,然后再在相同条件下用其他液体实验,测定θ值。
在实际测量中,必须注意的是,尽管应用Washburn 方程设计的透过法能很简便地测得粉体的接触角,应用也很广泛,但透过法本身具有难以弥补的不足之处,即粉末柱的等效毛细管半径与粒子大小、 形状及填装紧密度密切相关,所得曲线的线性往往都不是很好,结果不是非常可信。
要想用此方法得到相对准确的结果,每次实验要求粉末样品及装柱方法、 粉末柱的紧实度必须相同,显然做到这一点很难。
一种定量测试粉末状岩石润湿性的方法[发明专利]
专利名称:一种定量测试粉末状岩石润湿性的方法专利类型:发明专利
发明人:胡钦红,马斌玉,杨升宇,蒙冕模,张涛,乔洪国申请号:CN202010884339.8
申请日:20200828
公开号:CN111982755A
公开日:
20201124
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明提供了一种定量测试粉末状岩石润湿性的方法。
该方法包括如下步骤:将岩石样品粉碎至一定粒径的粉末后烘干;称取一定量烘干后的样品;待测样品中依次加入等体积的水性液体和油性液体;磁力搅拌器充分搅拌使其混合均匀后倒入分液漏斗中;用同上的水性液体和油性液体分别对烧杯和搅拌器进行充分清洗,将清洗液倒入分液漏斗中;静置直至分液漏斗中下层液体中的样品基本沉底,然后从分液漏斗的下部流出沉底的粉末样品,过滤后烘干称重;计算样品中亲水粉末和亲油粉末的质量占比。
本发明方法可以量化粉末状岩石中的亲水样品比例和亲油样品比例,并且不受样品渗透率的影响,可以较好地反映样品非均质的润湿性。
申请人:中国石油大学(华东)
地址:266580 山东省青岛市黄岛区长江西路66号
国籍:CN
代理机构:北京锦信诚泰知识产权代理有限公司
代理人:胡新瑞
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润湿角
润湿角测定仪介绍
主要测量方法:液滴法、量高法、转落法、插入法、悬滴法、CMC临界表面胶束浓度
即可测量接触角还可测量表面张力和CMC临界表面胶束浓度,并提供了对固体表面能的计算。
润湿角测定仪技术参数:
1、接触角分析方法:θ/2法、自动分析法
2、拍摄图像方法:单张拍摄、连续间隔拍摄(慢存)、连续拍摄(快存)
3、接触角测试范围:0<θ<180°
4、测试分辨率:0.01°
5、测试精度:0.1°
6、旋转平台能测试前进/后退角、极限角
7、样品尺寸:120*120mm;
8、样品最大厚度:30mm
9、样品台大小:可测试样品:120*120*30mm
润湿角测定仪软件功能包括:
(1)接触角计算功能;(2)左右接触角对比功能;(3)悬滴法可测量液体界面张力(4)Owen二液法表面自
由能估算;⑸插入法可用来测量纤维丝的极限角(6)表面自由能(固体表面张力)计算;(7)动态接触角
分析系统,前进角/后退角、倾斜角分析。
(8) 利用屏蔽技术,实时和测量可在同一界面下相互转换。
即在实
时的视窗下瞬间冻结图像,并直接可以测量,无须转换界面。
⑼ 数据图像信息的保
存、调阅和打印。
超细白云石矿粉润湿接触角的测定
图" 234* 0
样品在水中测得的 !" # " 关系图
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采用毛细管上升法, 自行设计了简单的实验装置。提出了相对润 摘要: 根据 *+,-./01 方程, 湿接触角的概念, 测定了 & 个超细 2+23& 粉体在水中的润湿接触角。 关键词: 毛细管上升法; 相对润湿接触角; 润湿 中图分类号: 3##" 4 $"( 文献标识码:5 过的长度 # 可用如下方程所示: ( ・" #" C "! @A, !G " #) (() 其中 " 为液体的表面张力, ! 为粉末柱的有 效毛细管半径, ! 为润湿接触角。 # 为液体的粘度, " 将得到一条近似的直线, 求 作出 # H " 的关系图, 出斜率 $ , 得到 $ C"! @A, !G " #。从而可知, (" $ (") ! C +0@@A, # %"! ) 其中 $ 、 关键是确定 ! 值。一般用 " 可以查得, #、 先确定出 ! 一种对样品润湿接触角为 !D 的液体, 值, 再反过来测定在同等实验条件下其他液体的!
234* !
$ 结果及处理
农药理化性能的检验:可湿性粉剂润湿性的测定
可湿性粉剂润湿性的测定
2、仪器和试剂
2)试剂和溶液 标准硬水:硬度(以碳酸钙计)为342 mg/L。 配制方法:称取0.304g无水氯化钙和带6个结晶水的氯化镁0.139 g于1000 mL容量瓶中,用蒸馏 水稀释至刻度。
精细化学品检验技术
项目五 农药理化性能的检验
可湿性粉剂润湿性的测定
3、测定步骤
取标准硬水(100±1)mL,注入250 mL烧杯中,将此烧杯置于(25±1)℃的恒温水浴中,使 其液面与水浴的水平面平齐。用表面皿称取(5±0.1)g试样,待硬水至(25±1)℃时将全部试样从 与烧杯口齐平位置一次均匀倾倒在该烧杯的液面上,但不要过分地扰动液面。加样品时立即用秒表记 时,直至试样全部润湿为止。记下润湿时间。如此重复5次,取其平均值,作为该样品的润湿时间。
精细化学品检验技术
可湿性粉剂润湿性的测定
1、测定原理 农药可湿性粉剂润湿性是由药粉的润湿时间来表示的。 将一定量的湿性粉从规定的高度倾入盛有一定量标准硬水的烧杯中,测定其完
全润湿的时间即可。
精细化学品检验技术
项目五 农药理化性能的检验
可湿性粉剂润湿性的测定
2、仪器和试剂
1)仪器 容量瓶:1000 mL。 温度计:最小分度值为1 ℃,量程为(0~50)℃ 或(0~100)℃。 烧杯:800 mL,250 mL。 秒表、恒温水浴。 量筒:20 mL,100 mL,500 mL。 表面皿:d =(9.0±0.5)cm。
精细化学品检验技术
项目五 农药理化性能的检验
可湿性粉剂润湿性的测定
4、注意事项
1)试样应为有代表性的均匀粉末,而且不允许成团、结块。 2)润湿时间准确至秒。留在液面上的细粉膜可忽略不计。
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实验3-润湿角的测定教学文案
实验3-润湿角的测定实验三润湿角(接触角)的测定当液体微滴滴在平面光滑的固体表面上时,它将无限的扩散或与固体表面成某一接触角而达到平衡状态。
润湿角是指液滴在物体表面扩展并达到平衡状态后,三相周边上某一点引气液界面的切线,则该切线与固液界面的夹角称为润湿角。
[实验目的]学会用用润湿角测量仪测定润湿角。
[实验装置]润湿角测量仪[实验原理]润湿角测量仪结构如图1、2所示图1图2用润湿角测量仪可以很方便地测出润湿角。
方法有两种:方法一:如图3所示,O点为定分划板圆刻划中心,使液滴一端边缘和定分划板刻度中心O点重合,再使动分划板的刻线通过O点并和液滴边缘相切,则动、定分划板之间的夹角θ就是所要测的润湿角。
图3方法二:如图4所示:图4若只用动分划板的移动和转动测出2r 和h ,通过计算可得到要测的润湿角θ。
若测2r 则将动分划线与被测液滴边缘相切如图5所示,转动测微目镜鼓轮1(图1),直至动分划线与液滴的另一边缘相切,如图6所示,记下测微目镜所走的距离,即为2r (鼓轮再转动一格值为0.01mm )。
图5 图6测h 时则先松开固定手轮3(图2),将测微目镜旋转90º用上述同样方法测出。
当润湿角θ为锐角时,rh tg =2θ; 当润湿角θ为钝角时,⎪⎭⎫ ⎝⎛-+=r r h arcsin 90θ [实验内容、要求]运用两种方法测定润湿角。
液体:水、乙醇、硅油; 固体:铝片、塑料(1) 仪器应放在牢固、平稳、无震动的工作台上。
通过调平手轮5(图1)使圆水准器9(图2)气泡居中。
接通电源(切记照明光源插在可调变压器上,不得直接插入220伏的电源),使光线照亮样品盒的长方形玻璃窗上,高、低通过固定手轮6(图2)进行调节。
(2)液滴滴在样品盒中靠近照明光源的一侧,利用调焦手轮2(图1)和纵、横向升降手轮,使液滴清晰的成像在目镜分划板上。
如液滴和固体的接触线与定分划板(图7)水平线不重合,可通过固定首轮3(图2)进行调节,并使液滴一端边缘与定分划板刻度中心重合,使动分划板做线性移动,用转动首轮2(图2)使动分划板旋转。
实验七 粉尘接触角的测定
浸润性还可用液体对试管中粉尘的浸润速度来表征。
通常取浸润时间为 20 分钟,测出此时的浸润高度 L20 ,于是浸润速度为:
U 20 =
L20 20
mm/min
[实验步骤]
1. 准备好表面平整、光洁的煤块样品。同时准备同种煤的煤粉,用压片机把煤粉压成块, 制成测量样品,实验中对比在不同压力下压成的煤块的接触角。 2. 调整仪器底角旋钮,观察水平水准泡使之在中心,以便仪器处于水平状态。 3. 将仪器电源插头、CCD 电源插头、计算机插头分别插在多孔电源插座上。 4. 打开计算机。 5. 在计算机桌面上双击事先安装好的软件 HARKE-SOFT 图标,出现接触角测量软件界 面。
(3)疏水性粉尘:θ>90°。如石蜡粉θ=105°,以及碳黑、煤粉等。
属于静滴法的长度测量法避免了作切线的不准确性,具体方法如下。
对于小液滴,测量固体平面上的小液滴的高度和宽度,根据 sinθ = 2hr(h2 + r 2 ) ,或 者 tanθ / 2 = h / r 计算出来接触角。此法的前提是液滴为球形的一部分,只有在液滴很小, 重力影响可以忽略不计时才能使用。液滴在纤维上的接触角就可以使用此方法测量(用夹 子把纤维水平拉直,置于显微镜视野内,然后在其上放置一液滴,使其直径略大于纤维直 径,直接测定液滴与纤维表面的夹角即可)。
6. 点击界面中开启视频选项,调节主机前面板亮度调节旋钮,在软件空白界面中将看到 亮度变化的情形。 7. 点击查看选项,在下拉菜单是否显示水平线中选择显示选项,这是在软件界面视频监 控窗口中将有一条红色十字线。 8. 将液滴调整器中的注射器中吸入被测液体,装入调整器中,插上针管,管口向上,右 旋测微螺杆,放出注射器中的气体,直到出现连续液滴为止。固定在仪器主机的夹板上, 旋紧固定旋钮。调整固定液滴调整器的 x-y 坐标位移调整机构,使液滴进入计算机视频监 控窗口,然后点击停止视频,再点击大窗口视频。如果没有观察到液滴,或工作台上沿轮 廓,则调整工作台上下、左右、前后机构及摄像调焦手轮,使图像达到最清晰。用视窗中 的红色十字线作基准,转动 CCD 和摄像物镜,使工作台上沿轮廓线与水平线重合。将固 体试样放在工作台上,使其上表面水平。调整调焦手轮看到针管轮廓清晰,旋转测微螺杆 并记下旋转圈数(为下一个液滴做准备),看到液滴形状之后,上移工作台,用试样接液滴。 再次调焦看到最清晰的图像。 9. 上述工作完成就可以进行接触角测定了。该设备共有 2 种接触角测试方法。
实验3-润湿角的测定
实验三润湿角(接触角)的测定当液体微滴滴在平面光滑的固体表面上时,它将无限的扩散或与固体表面成某一接触角而达到平衡状态。
润湿角是指液滴在物体表面扩展并达到平衡状态后,三相周边上某一点引气液界面的切线,则该切线与固液界面的夹角称为润湿角。
[实验目的]学会用用润湿角测量仪测定润湿角。
[实验装置]润湿角测量仪[实验原理]润湿角测量仪结构如图1、2所示图1图2用润湿角测量仪可以很方便地测出润湿角。
方法有两种:方法一:如图3所示,O点为定分划板圆刻划中心,使液滴一端边缘和定分划板刻度中心O点重合,再使动分划板的刻线通过O点并和液滴边缘相切,则动、定分划板之间的夹角θ就是所要测的润湿角。
图3方法二:如图4所示:图4若只用动分划板的移动和转动测出2r 和h ,通过计算可得到要测的润湿角θ。
若测2r 则将动分划线与被测液滴边缘相切如图5所示,转动测微目镜鼓轮1(图1),直至动分划线与液滴的另一边缘相切,如图6所示,记下测微目镜所走的距离,即为2r (鼓轮再转动一格值为0.01mm )。
图5 图6测h 时则先松开固定手轮3(图2),将测微目镜旋转90º用上述同样方法测出。
当润湿角θ为锐角时,rh tg =2θ; 当润湿角θ为钝角时,⎪⎭⎫ ⎝⎛-+=r r h arcsin 90θ [实验内容、要求]运用两种方法测定润湿角。
液体:水、乙醇、硅油; 固体:铝片、塑料(1) 仪器应放在牢固、平稳、无震动的工作台上。
通过调平手轮5(图1)使圆水准器9(图2)气泡居中。
接通电源(切记照明光源插在可调变压器上,不得直接插入220伏的电源),使光线照亮样品盒的长方形玻璃窗上,高、低通过固定手轮6(图2)进行调节。
(2) 液滴滴在样品盒中靠近照明光源的一侧,利用调焦手轮2(图1)和纵、横向升降手轮,使液滴清晰的成像在目镜分划板上。
如液滴和固体的接触线与定分划板(图7)水平线不重合,可通过固定首轮3(图2)进行调节,并使液滴一端边缘与定分划板刻度中心重合,使动分划板做线性移动,用转动首轮2(图2)使动分划板旋转。
润湿性评价方法
润湿性评价方法1 定量测定方法1.1 接触角法测量参数:θ评判指标:① [0,90)为水湿,其中0为强水湿;90为中性润湿;(90,180]为油湿,180为强油湿[1]。
② <75°为水润湿,(75°-105°)为中性润湿;>105°为油润湿[2]。
测试特点:简单快速,测试范围从强水湿到强油湿,数值定义及边界清楚,不确定度高,一般不推荐使用。
测试方法:(1)大块固体润湿角的测定①光学投影法[3]将被测矿物磨成光面,浸入油(水)中,将矿物表面上滴一滴水(或油),直径为1mm ,然后通过光学系统,将液滴放大,投影到屏幕上,拍照后便可在照片上直接测出润湿角,润湿角为:Dh 22tan =θ②吊板法[3] 测量前吊板在油中处于平衡状态,调整旋钮使其受力为零,调整试样皿高度微调旋钮,使油水界面刚好与吊板地步接触,由于各界面张力在三相周界点争躲的结果,使吊板受到向下的拉力F ,待受力平稳后有:)(cos 2,1σθ⋅=L F。
③液滴法[4] 用极细毛细管将液体滴加到固体表面上,有幻灯机射出的一束很强的平行光通过液滴和双凸透镜将放大的像投影到屏幕上,然后用铅笔描图,再用量角器直接测出θ的大小。
④气泡法[4]将预测液体盛入槽中,再把欲测之固体侵入槽内流体里,然后将小气泡有弯曲毛细管中放出,使气泡停留在被测固体的表面下,再用光学显微法测出润湿角。
(2)粉末-液体体系的润湿角[5]用Wash-burn 的动态法测量前进润湿角。
此法是用一定量的粉末装入下端用微孔板密闭的玻璃管内,并压紧值某固定刻度。
然后将测量管垂直放置,并使下端与液体接触,记录不同时间t(s)时液体润湿粉末的高度h (cm ),按下式:t r C h ⨯=-ηθσ2cos 2 以h 2对t 作图,此法只有相对意义。
测试的适用条件: (1)主要用于纯净流体和人造岩心系统润湿性的测定。
(2)一般用石英矿片模拟砂岩油层,方解石矿片模拟碳酸盐岩油层。
润湿角测量操作流程
润湿角测量操作流程一、准备工作。
咱要先把要用的东西都找齐喽。
得有测量润湿角的仪器,这就像是战士上战场得有枪一样重要呢。
还有呀,要准备好需要测量润湿角的样品,这样品可得处理好,要是不干净或者有啥缺陷,那测出来的结果可就不准啦。
另外呢,像擦拭仪器的布啊,小镊子之类的小工具也别忘喽,它们虽然小,但是在整个操作过程里也起着很重要的作用呢。
二、仪器的检查与校准。
把仪器拿出来之后,可不能直接就用哦。
咱得先检查检查它是不是好好的。
看看仪器的显示屏有没有问题呀,各个按键是不是都灵敏。
这就像是出门前检查自己的衣服有没有破洞一样,得细心点。
然后呢,还要对仪器进行校准,这一步可不能马虎。
按照仪器的说明书,一步一步来,把它校准到最准确的状态。
就好像给手表对时间一样,校准好了才能准确测量呀。
三、样品的放置。
校准好仪器之后,就轮到样品上场啦。
把样品小心翼翼地放在仪器的指定位置上,就像把小宝宝放在小床上一样,要轻拿轻放哦。
要确保样品放置得平平整整的,如果样品歪歪扭扭的,那测量出来的润湿角肯定也是不对的呀。
而且放置样品的时候,也要注意不要让样品表面被弄脏或者弄花了,不然之前的准备工作可就白费啦。
四、测量操作。
样品放好之后,就可以开始测量啦。
在仪器上找到测量润湿角的功能按钮,轻轻按下去。
这时候呢,仪器就会开始工作啦。
可能会有一些小的光线在样品表面闪烁,这都是正常的现象呢,不要大惊小怪的。
然后就静静地看着仪器显示的数值在不断变化,直到它稳定下来。
这个过程就像是看着锅里的水慢慢烧开一样,要有耐心哦。
五、数据记录。
等到测量的数值稳定之后,咱可不能就这么算了。
得赶紧把这个数值记录下来呀。
可以拿个小本子,把测量的结果工工整整地写下来,或者是在电脑上建个小表格,把数据填进去。
这数据可是咱们辛苦测量出来的成果,就像自己种的小果实一样,要好好保存起来呢。
六、测量后的清理。
测量完了可别拍拍屁股就走人哦。
还得把仪器和样品清理好呢。
用布把仪器擦干净,就像给它洗个小澡一样。
粉末接触角测量仪
粉末接触角测量仪粉末接触角测量仪LSA100POM 是一款专门用于测量粉末及多孔材料润湿性的光学仪器,通过视频实时跟踪吸收液的液面变化,精确测量吸收液的体积,根据Washburn 法计算粉末及多孔材料的动态接触角。
它不仅表征了粉末及多孔材料的润湿性能,而且实现了Washburn 法的可视化。
通常,粉末及多孔材料润湿性的表征需要两台仪器才可以完成,粉末接触角测量仪LSA100POM 打破了这个常规,彻底放弃了重量法张力仪的辅助,在同一台光学表面测量仪上,完美地测量不同浸润性能(亲水/疏水,亲油/疏油)的粉末及多孔材料。
功能特点:实时跟踪液面粉末接触角测量仪LSA100POM 实时跟踪吸收液的液面变化,并具有全自动补液维持液面恒定的功能。
可跟踪的液面高度精度达到10微米。
实时跟踪吸收液的体积粉末接触角测量仪LSA100POM 实时跟踪吸收液的体积变化,并全自动输出吸收体积(V )及吸收体积平方(V ²)随时间变化的曲线图。
体积测量精度达到0.1微升粉末测量专业软件标准化的装样方式粉末接触角测量仪LSA100POM配有进样棒和标准重量砝码,使每次装样都是标准化的,从而降低粉末样品的不同堆积密度对测量的影响。
标准化的装样方式使LSA00POM可以轻松、准确地测量大比表面积的样品,如:气相法二氧化硅,电池专用炭黑等。
便于清洗的样品管粉末接触角测量仪LSA100POM的样品管,采用可拆卸双通式设计。
便于清洗及高温处理。
样品管无玻璃棉衬底,保证了有色粉末样品(如:炭黑)在样品管上的无残留。
确保样品管可快速重复使用,大大提供了测量效率。
便于操作的一键模板式测量软件粉末接触角测量仪LSA00POM的粉末测量软件,采用一键模板式设计,便于不同操作者的标准化重复测量。
基础功能:-静态/动态接触角测量-粉末或多孔材料的吸收过程分析-表面自由能测量和粘附功分析基础配置:-6.5倍变焦视频系统-X轴精确导轨定位视频调焦台-X/Y/Z三轴精确导轨定位样品台-X/Y/Z三轴精确导轨定位注射平台-自动注射单元ADUV-SurfaceMeter专业测量软件粉末测量样品台粉末样品管指示管进样棒标准砝码进样漏斗清洗工具选配功能-8.6/12.9/45倍变焦高速视频系统-表面界面张力测量-滞留力旋转台-非接触式注射功能-全自动倾斜台-双液滴注射功能-温度控制单元-单一纤维接触角测量模块-俯视法测量模块-振荡滴扩张流变模块-全自动临界胶束浓度测量模块(CMC)技术参数接触角测量范围Washburm法接触角测量范围精度分辨率0~180°0~90°±0.1°0.01°粉末样品测量频率15Hz吸收液体积分辨率无限制0.1ul标准吸收池类型尺寸垂直式、可选水平渗透池长40mm,直径10mm表面/界面张力测量范围:分辨率1×10-2~2×103mN/m 0.01mN/m1)视频图像系统(系统可升级)镜头分辨率相机速度视野范围6.5倍变焦光学镜头1280×960pixel54fps@1280×960pixel1.1×0.8~9.1×6.9(mm×mm)视频调焦台调节方式X轴方向精密导轨调节调焦范围:100mm 样品台调节方式尺寸最大载重X/Y/Z三轴精密导轨调节移动行程:100/100/50mm 100x100mm12Kg加液单元调节台调节方式X/Y/Z三轴精密导轨调节移动行程:85/76/60mm 自动倾斜台角度范围速度范围0~360°0.05°~7°/s最大样品尺寸∞×290x76mm(L×W×H)1)视频系统可选配6.5/8.6/12.9/45倍变焦光学镜头和高速相机,适合于复杂功能的应用。
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粉末润湿角测试
粉末润湿角测试(Powder Wettability Angle Test)是一种用来测试粉末或颗粒物质表面润湿性的实验方法。
润湿性是指一种液
体在与固体接触时,是否能够在固体表面均匀分布,并且与固体表
面形成较大的接触角。
在粉末润湿角测试中,通常会选择一种液体,称为测试液,用
于测试粉末的润湿性。
粉末样品会被放置在一个平坦的表面上,并
且测试液会被逐渐加入,直到粉末的表面润湿。
润湿角是用来描述液体在固体表面上的润湿情况的一个参数。
在测试中,可以通过观察粉末与测试液接触时形成的接触角来确定
润湿性。
接触角是指液体与固体表面之间的夹角,润湿角是指液体
在固体表面上形成的较大接触角。
粉末润湿角测试可以用于评估粉末材料的表面性质。
一般来说,粉末表面润湿性较好的材料,其液体在表面上的接触角会较小,液
体能够较好地分布在表面上。
相反,表面润湿性较差的材料,其液
体在表面上的接触角会较大,液体无法均匀分布。
通过粉末润湿角测试,可以评价材料的润湿性能,从而指导材
料的应用和改进。