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在实际生产过程中可以通过表面张力仪来测量和寻找较佳的表面活性剂添加比例, 需要注意的是在表面张力仪的测量上,有动态表面张力跟静态表面张力两种,相对来说动态的表面张力仪,如德国SITA的泡压法表面张力仪,更加适合于研发和生产过程中的表面活性剂浓度测量。
在工业生产中,金属零部件进行表面处理或喷涂前都必须保证高度清洁才不会对后续的工序造成影响,为了满足这些高的清洁度要求,零件的清洗环节必不可少,且要求高效可靠。
。润湿性不好可以添加恰当的分散剂,从而降低墨水体系的表面张力,使得陶瓷墨水中非极性的有机物能够与极性的陶瓷坯体形成润湿。至于墨水在坯上过度扩散,可能是由于墨水的表面张力过小,亦可通过控制分散剂的添加量的方法来解决。
新能源汽车在全球范围内快速兴起,对锂电池的质量要求越来越高,表面清洁度仪,表面张力仪等先进仪器可以帮助电池生产工艺更稳定。
生产太阳能电池时,晶片要虚线蚀刻干净,或者清除掉一个特定的晶圆层。因此,润湿剂,多数用异丙醇(IPA),会被加到蚀刻剂溶液中以降低表面张力。工艺过程的问题是:蚀刻过程的对流会引起异丙醇的快速蒸发,蚀刻剂的表面张力增加,蚀刻工艺的质量降低。
墨水的质量取决于它的结构和成分。墨水的动态表面张力影响不同的特性,例如:润湿、墨滴大小、渗透性、干燥和流平能力。同时,墨水的拉丝、斜喷、滴墨等问题都与动态表面张力有关联。
。SITA表面张力仪是基于最大气泡法而研制开发的。它可以实时得出相应气泡寿命的动态表面张力,从而得到与表面活性剂浓度的相关性与重复性。用SITA表面张力仪测试分析镀缸中活性剂浓度只需要设定气泡寿命时间和花很短时间就能完成。
当涂料与底材接触时,会在短时间内形成液-固界面,短时间内迁移至此液-固界面上的表面活性剂分子数量决定了最终的润湿效果。迁移到界面的表面活性剂分子数量越多,即反映出来的此时刻动态表面张力越小,最终的润湿效果越好;反之润湿效果越差。因此,涂料能否快速地润湿底材避免出现缩孔问题取决于涂料在此时间内的动态表面张力值。
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