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
-
> 雙子型起泡劑ULT-1的分子結(jié)構(gòu)式、表面張力、抗溫/抗鹽性能及煤樣潤濕性變化——實驗
> 海洋環(huán)境表面活性物質(zhì)來源及對海洋飛沫氣溶膠數(shù)濃度、粒徑分布、理化性質(zhì)的影響(二)
> 影響表面活性劑泡沫封堵性能的原因有哪些
> 為什么鋼針會漂浮在水面上?
> 酯化度與分子質(zhì)量對果膠乳化性能、聚集體結(jié)構(gòu)、界面性質(zhì)的影響規(guī)律(二)
> 植物笛醇含量對油水界面張力的影響
> Wilhelmy吊板法測試溫度、鋁元素和稀土元素對鋅浴表面張力的影響
> 清洗劑的六大作用,哪個作用原理與表面張力有關?
> 人胰島素的朗繆爾單分子層膜的表面化學和光譜學性質(zhì)——摘要、介紹
> 316L不銹鋼粉末電子束熔化成形的熔合機制的研究(一)
推薦新聞Info
-
> 新型多羥基苯磺酸鹽驅(qū)油劑的界面張力優(yōu)化及油田應用潛力分析(一)
> 基于最大氣泡壓力方法測量液態(tài)鋰錫合金表面張力
> 烷基糖苷表面活性劑界面張力與潤濕性相關性研究(二)
> 烷基糖苷表面活性劑界面張力與潤濕性相關性研究(一)
> 嵌段比例對溫敏聚合物表面張力的影響及臨界膠束濃度分析(五)
> 嵌段比例對溫敏聚合物表面張力的影響及臨界膠束濃度分析(四)
> 利用表面張力優(yōu)化浮選工藝:調(diào)整劑AY在石英-膠磷礦分離中的活性調(diào)控(二)
> 利用表面張力優(yōu)化浮選工藝:調(diào)整劑AY在石英-膠磷礦分離中的活性調(diào)控(一)
> 嵌段比例對溫敏聚合物表面張力的影響及臨界膠束濃度分析(三)
> 嵌段比例對溫敏聚合物表面張力的影響及臨界膠束濃度分析(二)
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 294 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。《Adhesion: 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(jié)構(gòu),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





