表面张力测量范围 | 0.01---2000mNm | 测量精度 | 0.1°° |
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产地类别 | 进口 | 固定样品台大小 | 100x100 mm |
价格区间 | 20万-30万 | 接触角测量范围 | 0---180°° |
图像放大率 | 8.6 倍变焦光学镜头 | 仪器类型 | 实验室台式 |
仪器种类 | 视频光学接触角测定仪 | 应用领域 | 环保,化工,农林牧渔,石油,纺织/印染 |
接触角测量分辨率 | 0.01° | 视频系统分辨率 | 1440×1080 |
渗透法接触角测量范围 | 0 ~ 90° | 最大样品尺寸 | ∞×290x76 mm |
渗透法接触角测量分辨 | 0.01° | 样品台调节方式 | X/Y/Z三轴精密导轨调节 |
全自动倾斜台角度范围 | 0 ~ 360° | 样品台移动行程 | 100/100/50mm(X/Y/Z) |
全自动倾斜台速度范围 | 0.05° ~ 7°/s | 样品台最大载重 | 12kg |
LAUDA Scientific公司研发生产的LSA100接触角测量仪是一款通用多功能型视频光学接触角张力测量仪,是一款利用液滴形状分析技术探索界面现象的测量仪器。LSA100不仅可以出色地完成动静态接触角、滚动角、表界面张力和表面自由能等常见测量任务,还可以与特殊附件连用,完成滞留力,单一纤维接触角,俯视法接触角,界面扩张流变,全自动临界胶束浓度(CMC)等特殊的测量任务。
一、主要功能
测量静态接触角 | 侧视测量静态接触角 |
俯视测量静态接触角 | |
侧视+俯视双视测量静态接触角 | |
侧视测量弯曲基线静态接触角 | |
俯视测量弯曲基线静态接触角 | |
侧视测量单一纤维静态接触角 | |
测量动态接触角(可以选用插针法或倾斜台法测量前进角和后退角,使用专用的Truedrop算法能够更加准确的测量不对称液滴的接触角) | 侧视针入法测量动态接触角 |
侧视斜板法测量动态接触角 | |
侧视斜板法测量滚动角及滚动速度 | |
侧视斜板法测量滑动角及滑动速度 | |
俯视针入法测量动态接触角 | |
滞留天平法测量动态接触角 | |
视频washburn法测量粉末/多孔材料的动态接触角 | |
测量液体的表面/界面张力 | 悬滴法测量液体的静态/动态表界面张力 |
滴体积法测量动态表面张力 | |
液桥法测量表面/界面张力 | |
其他功能 | 滞留天平法测量液固界面滞留力 |
全自动测量临界胶束浓度(CMC) | |
测量液体的界面粘弹属性和弛豫分析 | |
分析液体表面张力及其组成 | |
在线测量表面/界面张力 | |
记录吸收材料的吸收过程 | |
计算固体的表面自由能及其组成 | |
计算及分析粘附功 |
二、技术参数
项目 | 技术参数 |
接触角测量范围 | 0~180°,精度:±0.1°,分辨率:±0.01° |
表面/界面张力测量范围 | 1×10-2~2×103mN/m;分辨率±0.01 mN/m |
样品台尺寸 (L×W) | 100 mm×100mm |
样品台调节方式 | X/Y/Z三轴精细调节 |
样品台移动行程 | 100/100/50mm |
样品台最大载重 | 不低于12Kg |
最大样品尺寸(L×W×H) | ∞×240 mm×76mm |
视频图像系统 | 镜头:6.5倍变焦镜头,光学曲度< 0.05% |
高速相机:USB3.0高速相机 | |
分辨率高达:1920×1200pixel | |
拍照速度高达:3300images/s | |
视野范围:2.7 x 1.7 ~17.5 x 11.0 mm(WxH) | |
视频调焦台调节方式 | X轴方向精细调节,调焦范围:100mm |
加液单元调节台 | 双加液单元承载机构 |
加液单元调节方式:X/Y/Z三轴精细调节,移动行程:85/66/60mm | |
自动加液单元-悬滴体积智能控制 | 反馈响应时间<20ms,液滴体积控制范围:10-96% |
光源 | 单色高均匀LED冷光源,亮度由软件和手动控制 |
仪器尺寸(L×W×H) | 600 mm×160 mm×543mm |
重量 | 19kg |
电源 | 50/60Hz;110/240V;90W |
三、应用领域
1、液体在固体表面的接触角和润湿性;
2、液滴在固体表面的起始滑动角(或滚动角),滑动速度;
3、液体在固体表面的铺展、渗透/吸收等润湿行为;
4、固体表面自由能,及其各种分子相互作用力(如极性/非极性)的贡献;
5、液体在固体表面的粘附力、滞留力等;
6、液/流-体系的表面/界面张力;
7、表/界面张力以及表面活性成分含量的现场、在线、实时监测;
8、表面活性物质临界胶束浓度(CMC)的测量;
9、表面活性物质在界面的吸附、排列、取向、松弛等现象的研究;
10、液体界面的粘弹性和稳定性:如乳状液/泡沫等体系的稳定性研究;
11、固体表面在经过清洗、处理后的效果评估:如洁净度,均匀性和表面能改变幅度等;
12、各种与液/流/固-体系相关的界面现象和过程的测量和分析等。