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(guān)新聞Info
-
> 毛細管上升法和Wilhelmy盤法測量液體表面張力的介紹
> 表面張力儀和界面張力儀是通用的嗎?
> Delta-8使用新方法測試CMC,而不是表面張力測試法——結(jié)果
> 細菌在油水界面粘附的理論、特性及應(yīng)用
> 合成脂質(zhì)體類姜黃素納米粒子的自組裝——結(jié)果和討論
> 表面張力儀的分類和應(yīng)用
> 牛血清白蛋白對表面的影響離子液體型雙子表面活性劑的性質(zhì)——材料和方法
> 幾種表面活性劑靜態(tài)表面張力檢測方法
> 牛血清白蛋白對表面的影響離子液體型雙子表面活性劑的性質(zhì)——結(jié)論、致謝!
> 基于懸滴法的肺內(nèi)液表面張力測量系統(tǒng)研制
推薦新聞Info
-
> 煤體潤濕性與水溶液表面張力關(guān)系的實驗分析【下】
> 煤體潤濕性與水溶液表面張力關(guān)系的實驗分析【上】
> 基于粒徑、速度、表面張力、黏度測定揭示塵粒?霧滴碰撞行為規(guī)律(四)
> 基于粒徑、速度、表面張力、黏度測定揭示塵粒?霧滴碰撞行為規(guī)律(三)
> 基于粒徑、速度、表面張力、黏度測定揭示塵粒?霧滴碰撞行為規(guī)律(二)
> 基于粒徑、速度、表面張力、黏度測定揭示塵粒?霧滴碰撞行為規(guī)律(一)
> 高鹽低滲油藏中超低界面張力表面活性劑多段塞調(diào)驅(qū)機理與應(yīng)用效果(三)
> 高鹽低滲油藏中超低界面張力表面活性劑多段塞調(diào)驅(qū)機理與應(yīng)用效果(二)
> 高鹽低滲油藏中超低界面張力表面活性劑多段塞調(diào)驅(qū)機理與應(yīng)用效果(一)
> 鈉鉀離子濃度對礦井水和純水表面張力、噴霧霧化特性的影響(三)
表面張力儀和界面張力儀是通用的嗎?
來源: 瀏覽 150 次 發(fā)布時間:2025-10-14
摘要:作為一名整日與表界面現(xiàn)象打交道的科研人員,我常被同行和學生問及一個問題:“實驗室的張力儀,是表面和界面通用的嗎?”這個看似簡單的問題,背后隱藏著從基礎(chǔ)物理化學原理到儀器設(shè)計哲學,再到實際科研應(yīng)用的層層深意。本文將以一篇經(jīng)典論文為引,結(jié)合個人實踐經(jīng)驗,深入剖析表面張力與界面張力測量的同與不同,并探討現(xiàn)代儀器為實現(xiàn)“通用”所做出的設(shè)計與妥協(xié)。
一、從一篇經(jīng)典論文說起:臨界表面張力(γc)測量的啟示
在展開討論之前,我想重提上一篇“細讀經(jīng)典”欄目中詳述的Zisman與Baier于1968年發(fā)表在《Science》上的開創(chuàng)性工作《Adhesion:Mechanisms That Assist or Impede It》。這篇論文不僅是表面科學的基石,更為我們理解張力測量儀器的功能需求提供了絕佳的范本。
Zisman為測定固體表面的臨界表面張力(γc),所采用的核心方法是什么?是接觸角測量。他使用一系列已知表面張力(γ_LV)的同系物液體(如正構(gòu)烷烴),滴加在待測固體表面,測量其靜態(tài)接觸角(θ),然后以cosθ對γ_LV作圖,外推至cosθ=1,對應(yīng)的γ_LV即為γc。
這個經(jīng)典的實驗過程,已經(jīng)隱含地回答了我們的核心問題:
1.數(shù)據(jù)來源的二元性:要得到γc,你需要兩個核心數(shù)據(jù):一是液體的表面張力(γ_LV),二是該液體在固體上的接觸角(θ)。
2.儀器需求的分離:
γ_LV的測量:這需要一個能夠精確測量液體-空氣界面張力的設(shè)備,即典型的表面張力儀。
θ的測量:這需要一個能夠觀察和量化液-固-氣三相邊界線的設(shè)備,即接觸角測量儀。
在Zisman的時代,這兩項測量很可能由不同的儀器完成。測量γ_LV可能使用Du Noüy環(huán)法或Wilhelmy板法,而測量θ則可能使用一臺配備量角器的光學投影系統(tǒng)。從這個角度看,功能是分離的,并不“通用”。
然而,現(xiàn)代儀器的發(fā)展趨勢是高度集成。一臺現(xiàn)代化的接觸角測量儀,往往內(nèi)置了表面/界面張力測量模塊(通常通過懸滴法或座滴法分析)。反之,一些高級的表面張力儀也可能集成簡單的俯視圖像采集功能用于粗略的接觸角估算。
所以,問題的答案并非簡單的“是”或“否”,而是一個層層遞進的邏輯:從物理原理上的“不通用”,到儀器設(shè)計上的“趨向集成”,最終取決于你所要解決的科學問題的具體需求。
作為一名實驗員,我的觀點是:理解其“不通用”的本質(zhì),是有效利用“通用”儀器的前提。接下來,讓我們深入技術(shù)細節(jié),一探究竟。
二、物理本質(zhì)的差異:表面張力vs.界面張力
任何測量都始于對被測物理量的清晰認知。表面張力和界面張力,雖一字之差,其物理圖像和測量語境卻有顯著不同。
?表面張力(Surface Tension,γ_LV):特指液體與自身飽和蒸氣或空氣所形成的界面張力。它是一個相對“純凈”的物理量,描述的是液體表面分子由于受力不對稱而產(chǎn)生的向內(nèi)收縮的趨勢。我們通常所說的“水的表面張力是72.8 mN/m(20°C)”,就是指水-空氣界面的張力。
?界面張力(Interfacial Tension,γ_AB):泛指任意兩個不相容的凝聚相(如液-液、液-固)之間的張力。常見的如油-水界面張力。它反映的是兩種不同物質(zhì)分子間相互作用力的強弱。γ_AB通常遠小于其中任一相的表面張力(例如,庚烷-水的界面張力約為50 mN/m)。
這種物理本質(zhì)的差異,直接導(dǎo)致了測量場景的復(fù)雜化:
1.相互溶解度:測量油-水界面張力時,必須考慮兩相的相互預(yù)飽和,以防止測量過程中由于相互溶解而導(dǎo)致界面張力隨時間變化。
2.密度差:幾乎所有力學法(如懸滴法、旋轉(zhuǎn)滴法)都嚴重依賴兩相的密度差(Δρ)進行計算。液-氣界面通常Δρ很大且穩(wěn)定,而液-液界面的Δρ可能很小,且隨溫度和相互溶解程度變化。
3.電學效應(yīng):對于含有離子表面活性劑的體系,液-液界面可能形成擴散雙電層,產(chǎn)生靜電壓力,影響測量結(jié)果。
因此,一臺優(yōu)秀的界面張力儀,必須能夠很好地處理這些復(fù)雜性,比如提供恒溫控制和磁力攪拌系統(tǒng)以實現(xiàn)相飽和,以及具備精確的溫度和密度輸入功能。





