合作客戶/
拜耳公司 |
同濟大學 |
聯(lián)合大學 |
美國保潔 |
美國強生 |
瑞士羅氏 |
相關新聞Info
-
> 表面活性素制備、分離純化、溶液表面張力測定及膠束化行為研究(三)
> 耐擦刮無膠消光膜制備方法、高表面張力與收解卷順暢性的平衡(二)
> 粉末涂料固化過程中的表面張力變化規(guī)律與測試方法
> 礦漿表面張力對黃鐵礦與磁黃鐵礦浮選回收率的影響(三)
> 遼河油田原油的石油酸、石油堿組分萃取過程、結構表征及界面張力測量——實驗部分
> 超低界面張力復配表面活性劑用于渤海X油田水驅(qū)后的“挖潛提采”(二)
> 添加不同量阿維菌素Silwet 408對阿維菌素微乳劑藥液表面張力的影響——結果與分析、結論
> 衣康酸型反應性表面活性劑在新型皮革化學品中的應用研究進展
> 烷基-β-D-吡喃木糖苷溶解性、表面張力、乳化性能等理化性質(zhì)研究(二)
> 超微量天平應用于高阻燃輻照交聯(lián)低煙無鹵聚烯烴制備
推薦新聞Info
-
> 溫度和碳碳雙鍵數(shù)對脂肪酸酯表面張力的影響(二)
> 溫度和碳碳雙鍵數(shù)對脂肪酸酯表面張力的影響(一)
> 二甲亞砜與二甲苯異構體混合物的體積收縮與表面張力降低效應(二)
> 二甲亞砜與二甲苯異構體混合物的體積收縮與表面張力降低效應(一)
> 表面能與表面張力對凍干制劑中“小瓶霧化”現(xiàn)象的影響機制研究
> 新型懸滴實驗系統(tǒng)的研制與二甲基亞砜/甲醇混合物表面張力測量(二)
> 新型懸滴實驗系統(tǒng)的研制與二甲基亞砜/甲醇混合物表面張力測量(一)
> 噻噸酮光敏劑體系:光電轉(zhuǎn)換與顯色特性的深度解析
> 溫度、締合強度、截斷半徑對球形空腔中締合流體界面張力的影響(二)
> 溫度、締合強度、截斷半徑對球形空腔中締合流體界面張力的影響(一)
從潤濕到粘附:臨界表面張力(γc)如何重塑表界面科學?
來源: 瀏覽 263 次 發(fā)布時間:2025-10-14
表面能決定粘附,清潔確保接觸,
半個世紀前發(fā)現(xiàn)的這一原理至今仍是材料科學的基石。
1968年,當大多數(shù)科學家將粘附問題歸因于化學鍵合強度時,美國海軍研究實驗室的R. E. Baier和W. A. Zisman在《Science》上發(fā)表了一篇開創(chuàng)性綜述,將研究焦點轉(zhuǎn)向了被忽視的界面潤濕性?!禔dhesion: Mechanisms That Assist or Impede It》系統(tǒng)闡述了固體表面能如何支配液體潤濕行為,以及這對形成牢固粘接的決定性作用。
這篇論文奠定了現(xiàn)代表面科學的基礎框架,其提出的臨界表面張力(γc)概念,使表面能從抽象概念轉(zhuǎn)化為可測量、可調(diào)控的工程參數(shù)。直至今日,無論是智能手機的膠合、飛機的復合材料結構,還是船舶的防污涂層,其背后都有這套理論的影子。
01 粘附的根本矛盾:為什么強粘接如此困難?
理想的粘接需要粘合劑液體在固體表面完全鋪展,然后固化形成連續(xù)連接。但現(xiàn)實中的表面遠非理想:任何固體表面都有粗糙度,粘合劑可能無法完全填充微觀凹谷,形成界面空隙。
這些微小的界面空隙會成為應力集中點,其削弱接頭強度的程度遠超過其面積占比。Zisman和Baier指出,解決這一問題的關鍵不在于尋找更強粘性的膠水,而在于確保液體能夠充分潤濕固體表面。
楊氏方程(Young’s Equation)揭示了潤濕性的量化標準:γ





