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      1. 測量演示視頻

        • 接觸角測量儀測量精度檢驗:120° 水滴

          通過標準液滴檢驗片測試儀器的測量精度。標準片:120° 水滴(基于 Laplace-Young 模型)

          測試:標準片在自動樣品升降臺上,上下移動,以模擬實際測量時接取液滴/液滴轉移的過程,由軟件自動確定基線并啟動計算(采用Laplace-Young 方程擬合法)。每次測量后,都通過手動故意把基線移到不相關的位置。重復測量10次,每次測量的誤差不超過 0.2°。


        • 接觸角測量儀測量精度檢驗:15° 水滴

          與上面測試過程相似,只是采用不同的標準片:15° 水滴(基于 Laplace-Young 模型)


        • 采用非接觸式加液單元實現全自動接觸角測量

          當OSA100/OSA200系列配置非接觸式自動加液單元(ADDN)時,指定體積的液體將自動地從針管/噴嘴出口飛抵到達樣品表面而形成座滴,免去了通過抬高樣品表面位置或下降加液針管以實現液滴/液體轉移的額外步驟,可以大大提高接觸角測量的自動化程度、速度和舒適性,許多樣品的接觸角(和表面能)測量可以在一鍵點擊下完成。


        • 前進接觸角/后退接觸角/接觸角滯后性的全自動測量

          當OSA100/OSA200系列配置一套雙向自動加液系統時,前進接觸角/后退接觸角和接觸角滯后性(CAH)的測量可以通過一鍵點擊全自動完成,而且測量和計算可以實時進行。在進行計算、顯示結果的同時,也記錄液滴的圖像和與此相關的所有信息;在測量完成后,所有記錄的液滴圖像連同信息可以保存為錄像文件或進行重新檢查/計算。

          這個測量全過程持續了約18min,下面的視頻通過快放把時間壓縮為約5min。

          測量參數:先以300 μl/min的速度形成一8μl的液滴,延遲10s后(這一時間用來調節加針管/液滴等的位置,確定液滴基線位置),然后以4 μl/min的加液速度將液滴體積增加到40μl,同時啟動測量;到達指定體積后,再延遲10s后,開始以4 μl/min的加液速度將液滴體積縮小到15 μl。計算方法:TrueDrop?


        • 大面積樣品表面的全自動掃描測繪(Surface Mapping)

          基于俯視(Top-View)測量法的SKX系列是個“變形金剛”,即可以單獨地作為手持移動測量儀(SKX-M),也可以與傳統的側面法相結合,實現對同一個液滴同時從不同的角度進行全方位觀察和測量(SKX-C),還可以掛載在配置有自動加液系統的機械手(robotic arm)上,在樣品表面自由地懸浮移動,對樣品的任一位置進行測量,不受樣品的尺寸、重量和形貌(凹/凸,起/伏)、以及先前測量時放置在樣品表面上的液滴,所限制(SKX-L)。下面的視頻展示的是SKX-L對一12英寸顯示屏表面進行整體掃描測量的過程和結果。測量時采用的水滴體積為6 μl,計算采用基于Laplace-Young方程的擬合法。結果表明,水滴在表面上的接觸角值在106°左右。


        • Moving Drop

          下面的視頻展示的當液滴在固體表面受外力作用而發生移動時, 液滴的形狀、二測接觸角值在移動過程中的變化。計算采用了TrueDrop?法。

        • 全自動懸滴法(faPDA)測量水的表面張力

          運用faPDA進行水的表面張力測量(室溫,約23°C)。對每個新形成的懸滴,等待15秒后進行測量,這樣總共重復10次。10次測量的結果平均值為:72.58 ± 0.02(0.03%)mN/m。(錄像播放速度為真實速度的二倍)。

        • 一種新穎、獨特的非接觸加液技術

          運用一種新穎、獨特的非接觸加液技術,不但可以大大簡化接觸角的測量過程、提高測量的自動化程度,而且可以由此進一步降低人為因素對測量的影響、提升測量結果的可重復性。

          這種新穎的加液技術可以在0.1-30微升的范圍內準確地實現液滴在被測量表面上的投放,免去了通過相對位置移動才能實現液滴轉移傳統做法的繁瑣步驟,同時也使得液滴在超疏水性表面上的投放變得容易。

          技術的新穎、獨特性還體現在其加液功能的全面性上:既可以實現非接觸模式加液,又可以被用來進行動態接觸角、包括后退接觸角的全模式測量,以及支持全自動懸滴分析法對懸滴尺寸在整個測量過程中的精確控制,從而實現對液體表面、界面張力的全自動、動態、長時間的測量。