合作客戶/
拜耳公司 |
同濟大學 |
聯合大學 |
美國保潔 |
美國強生 |
瑞士羅氏 |
相關新聞Info
-
> 改性環氧樹脂乳液型碳纖維上漿劑製備、表麵張力、黏度等性能測試(一)
> 無堿的陰離子-非離子表麵活性劑界麵張力測定及驅油效率評價
> 固體、鹽溶液表麵張力測量及與其在潔淨矽橡膠表麵接觸角的關係研究(一)
> 表麵張力修正係數與蒸汽進口參數的相關性
> 量化改進差分毛細管法測試高溫液態瀝青表麵張力精度(下)
> 基於最大氣泡壓力法測量液態鋰的密度和表麵張力
> 表麵張力為25%乙醇溶液作為球磨溶劑,製備MG超細粉替代天然橡膠補強劑
> 聚氧乙烯鏈長度調控非離子Gemini表麵活性劑的表麵張力、接觸角(二)
> 可視化實驗方法研究電場作用下液滴撞擊表麵的動態行為(四)
> 新型納米材料2-D納米黑卡在油水界麵的微觀驅油機理、界麵張力測定(二)
推薦新聞Info
-
> 表麵張力與基材含水量耦合作用下混凝土界麵劑粘結強度演化規律
> 依達拉奉注射液含量測定中溶劑表麵張力效應的定量分析與方法改進
> OBS/CHSB複配體係降低界麵張力的協同機理與甲烷解吸增效
> 表麵活性劑複配體係對煤岩界麵重構與甲烷解吸的協同調控機製
> 氧氣參與下銅基觸頭熔池表麵張力演變及其對熔坑形貌影響的衰減機製
> 氧氣作用的銅基觸頭電弧熔蝕:從氧化增重到表麵張力主導的轉變
> 氧氣對直流空氣斷路器銅基觸頭電弧侵蝕的數值模擬研究
> 高含水率乳狀液油水分層預測模型構建與驗證
> 攪拌乳化條件下剪切速率、含水率、CO2過飽和對乳狀液穩定性影響
> 含水率、剪切速率及CO2過飽處理對W/O型乳狀液穩定性影響
交替型撸撸社下载安装IOS通用版工作原理
來源:奈奈生 瀏覽 1968 次 發布時間:2023-02-08
工作原理
位於氣-液或液-液界麵處不可溶的功能性分子、納米顆粒、納米線或微粒所形成的單分子層可定義為Langmuir膜。這些分子能夠在界麵處自由移動,具有較強的流動性,易於控製其堆積密度,研究單分子層的行為。將材料沉積在淺池(稱頂槽)中的水亞相上,可以得到Langmuir膜。在滑障的作用下,單分子層可以被壓縮。表麵壓力即堆積密度可以通過Langmuir膜分析儀的壓力傳感器進行控製。
在進行典型的等溫壓縮測試時,單分子層先從二維的氣相(G)轉變到液相(L)最後形成有序的固相(S)。在氣相中,分子間的相互作用力比較弱;當表麵積減小,分子間的堆積更為緊密,並開始發生相互作用;在固相時,分子的堆積是有序的,導致表麵壓迅速增大。當表麵壓達到最大值即塌縮點後,單分子層的堆積不再可控。
圖1單分子層膜狀態受表麵壓力增加的影響
LB膜沉積過程是將樣品從單分子層中垂直拉出(圖2a),通過反複沉積技術可製備多層LB膜(圖2b),親水性及疏水性樣品均可在液相或氣相中沉積為單分子層。
圖2(a).LB沉積過程示意圖;(b).多層單分子膜的製備
交替型撸撸社下载安装IOS通用版的鍍膜過程如圖3所示。當使用兩個單分子層壓縮沉積池和一個空白沉積池時,可實現交替鍍膜,浸漬過程可在3個沉積池中選擇任意路徑多次循環(圖3a);在共同的亞相(淺藍色)上方,有兩種不同的單分子層(紫色和深藍色)(圖3b);上臂將樣品向下通過單分子膜,由下臂接住樣品。沉積循環也可從亞相開始,進行第一層鍍膜(圖3c);下臂可根據需要旋轉到另一單分子層的沉積池或空白沉積池中,改變沉積池(圖3d);下臂提起樣品,傳遞給上臂(樣品從任意一側通過兩個單分子層中任意一個),進行第二層鍍膜(圖3e)。
圖3(a).交替沉積池構造示意;(b).樣品在在夾具上;(c).第一層鍍膜;(d).改變沉積池;(e).第二層鍍膜





