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跪求young-laplace方程在勘探、钻井、采油、炼油等方面的应用案例

发布网友 发布时间:2022-05-06 10:10

我来回答

4个回答

热心网友 时间:2023-10-09 02:58

应您而变-各种测试方法任您挑
表面特性测试无定式,测试一个参数也许您可以选择很多方法,哪一种最适合您?ILMS系统可以根据样品来挑选最适合您的方法,从而得到最精确的结果。光学接触角分析仪和表面张力仪测试样品单一、对选择的局限性可以得到彻底解决。

座滴法测量接触角?
1.您需要满意的测试精度时。
2.当您的样品上下表面性质(粗糙度)不一样时。
3.当您的样品需要控温时。
4.当您样品非常小需要用很小的液滴测量时(0.05μl)
5.接触角的快速测量
6.需等待反应平衡。

威廉板法测量接触角?
1.想测量非常粗糙表面的动态接触角时。
2.样品上下表面比较一致时。
3.纤维表面缺陷检查。
4.样品是单根纤维或则是纤维束时。
5.样品为粉末时。

威廉板法测量液体表面张力以及界面张力?
1.液体粘度比较大,大到很难用从针筒中滴出(指悬滴法)。
2.想做重复性比较强的测试时。特别是测量界面张力,推荐用威廉板法。
3.想要精确的测量数据时(比悬滴法精度高)。

悬滴法测量液体表面张力以及界面张力?
1.只有少量的液体做样品,威廉板法需要液体体积远比悬滴法多。
2.想要对样品进行高温以及低温控制

威廉板法测量测量CMC

俘虏气泡法测量动态液体表面张力

阿基米德法测量液体密度

主要特点

GBX公司的科学家不断积累做接触角分析仪和表面张力仪的经验,经过数年的研发,于1997年终于推出代表世界最高表面科学测试平台-ILMS测试系统,把GBX仪器制造上的优势发挥的淋漓尽致,改变了对不同样品必须使用不同仪器的历史,针对各国高等院校材料系测试样品复杂(平板、粉末、薄膜、液体、纤维)、测试量大、对测试结果精度要求高等特点,综合应用光学法测量固体接触角、用天平法(威廉式板法)测量液体表面张力、毛细上升现象测量粉末接触角、阿基米德法测量液体密度、俘虏气泡法测量液体动态表面张力,内置尼康(NIKON)光学系统和梅特勒-托利多(Mettler-Toledo)重量感应系统,可以说是众多表面张力仪中集大成的一款。

技术参数

威廉板法

测试范围:0.1mg-100g (梅特勒-托利多)
精度:0.1mg(感应器10-5 g以及10-6 g可选)
表面/界面张力:1-1000mN/m
精度:0.001mN/m
接触角:0-180°
精度:0.1°
温度控制:10-130℃
内建PT100温度控制器

样品台
范围:80mm
精度:1μm/s(0.1μm/s可选)
速度:1μm/s – 20mm/s
样品大小:最大重量50g
最小直径(纤维):10μm

样品夹具
材料:硼酸玻璃样品杯
可外接低温槽
通过底部加热
内建搅拌子
隔绝系统
气体的进口和出口各一个样品通道

软件
1 动态接触角
力量感应
湿润长度
2 纤维束的湿润性
包括样品夹具
3 粉末的湿润性
包括玻璃管一个
用修改washburn平衡法
用扩展washburn平衡法
4 表面能菜单
zisman
Owens-Wendt
Wu
Fowkes(geometric mean)
Fowkes(extended methods)
Van Oss & Good
Neumann equation of state
5 表面/界面张力菜单
6 CMC测量
1μl玻璃管
座滴法

接触角
精度:0.1°(0.001°)可选
接触角范围:0-180°
表面/界面张力菜单
悬滴法
Young-Laplace 平衡
精度:0.1mN/m
透镜
手动调焦
座滴操作
用STADS自动液体滴定
液体粘度修正
样品厚度修正
速度调节
背景光源
5W/220V
最优光学系统
光源强度可调
提供4个滤光器
体积调整
液滴最小体积为0.3μl可调
1ml硼酸玻璃注射器
一直径为0.7mm聚四氟乙烯针头
不锈钢弹簧

光学照相系统
1/2英寸高精度空穴积累二极管
580线;像素:752*582(DDIR)
768 *494(EIA)
快门:1/60-1/10000s
0.5lux-F/1.4
C mount
信噪比:55dB

软件
1 动态接触角
前进/后退角测量
前进/后退角比较
2 表面能菜单
zisman
Owens-Wendt
Wu
Fowkes(geometric mean)
Fowkes(extended methods)
Van Oss & Good
Neumann equation of state
3 动态菜单
50 I/s
接触角----时间图
接触基线---时间图

称量法张力仪/视频法接触角一体化

参考资料:http://www.caigou.com.cn/netshow/E00001947/CP/17451.html

热心网友 时间:2023-10-09 02:58

五个:
1.您需要满意的测试精度时。
2.当您的样品上下表面性质(粗糙度)不一样时。
3.当您的样品需要控温时。
4.当您样品非常小需要用很小的液滴测量时(0.05μl)
5.接触角的快速测量

一个也不少了

热心网友 时间:2023-10-09 02:59

最佳答案:
座滴法测量接触角?
1.您需要满意的测试精度时。
2.当您的样品上下表面性质(粗糙度)不一样时。
3.当您的样品需要控温时。
4.当您样品非常小需要用很小的液滴测量时(0.05μl)
5.接触角的快速测量
6.需等待反应平衡。

威廉板法测量接触角?
1.想测量非常粗糙表面的动态接触角时。
2.样品上下表面比较一致时。
3.纤维表面缺陷检查。
4.样品是单根纤维或则是纤维束时。
5.样品为粉末时。

威廉板法测量液体表面张力以及界面张力?
1.液体粘度比较大,大到很难用从针筒中滴出(指悬滴法)。
2.想做重复性比较强的测试时。特别是测量界面张力,推荐用威廉板法。
3.想要精确的测量数据时(比悬滴法精度高)。

悬滴法测量液体表面张力以及界面张力?
1.只有少量的液体做样品,威廉板法需要液体体积远比悬滴法多。
2.想要对样品进行高温以及低温控制

威廉板法测量测量CMC

俘虏气泡法测量动态液体表面张力

阿基米德法测量液体密度

主要特点

GBX公司的科学家不断积累做接触角分析仪和表面张力仪的经验,经过数年的研发,于1997年终于推出代表世界最高表面科学测试平台-ILMS测试系统,把GBX仪器制造上的优势发挥的淋漓尽致,改变了对不同样品必须使用不同仪器的历史,针对各国高等院校材料系测试样品复杂(平板、粉末、薄膜、液体、纤维)、测试量大、对测试结果精度要求高等特点,综合应用光学法测量固体接触角、用天平法(威廉式板法)测量液体表面张力、毛细上升现象测量粉末接触角、阿基米德法测量液体密度、俘虏气泡法测量液体动态表面张力,内置尼康(NIKON)光学系统和梅特勒-托利多(Mettler-Toledo)重量感应系统,可以说是众多表面张力仪中集大成的一款。

技术参数

威廉板法

测试范围:0.1mg-100g (梅特勒-托利多)
精度:0.1mg(感应器10-5 g以及10-6 g可选)
表面/界面张力:1-1000mN/m
精度:0.001mN/m
接触角:0-180°
精度:0.1°
温度控制:10-130℃
内建PT100温度控制器

样品台
范围:80mm
精度:1μm/s(0.1μm/s可选)
速度:1μm/s – 20mm/s
样品大小:最大重量50g
最小直径(纤维):10μm

样品夹具
材料:硼酸玻璃样品杯
可外接低温槽
通过底部加热
内建搅拌子
隔绝系统
气体的进口和出口各一个样品通道

软件
1 动态接触角
力量感应
湿润长度
2 纤维束的湿润性
包括样品夹具
3 粉末的湿润性
包括玻璃管一个
用修改washburn平衡法
用扩展washburn平衡法
4 表面能菜单
zisman
Owens-Wendt
Wu
Fowkes(geometric mean)
Fowkes(extended methods)
Van Oss & Good
Neumann equation of state
5 表面/界面张力菜单
6 CMC测量
1μl玻璃管
座滴法

接触角
精度:0.1°(0.001°)可选
接触角范围:0-180°
表面/界面张力菜单
悬滴法
Young-Laplace 平衡
精度:0.1mN/m
透镜
手动调焦
座滴操作
用STADS自动液体滴定
液体粘度修正
样品厚度修正
速度调节
背景光源
5W/220V
最优光学系统
光源强度可调
提供4个滤光器
体积调整
液滴最小体积为0.3μl可调
1ml硼酸玻璃注射器
一直径为0.7mm聚四氟乙烯针头
不锈钢弹簧

光学照相系统
1/2英寸高精度空穴积累二极管
580线;像素:752*582(DDIR)
768 *494(EIA)
快门:1/60-1/10000s
0.5lux-F/1.4
C mount
信噪比:55dB

软件
1 动态接触角
前进/后退角测量
前进/后退角比较
2 表面能菜单
zisman
Owens-Wendt
Wu
Fowkes(geometric mean)
Fowkes(extended methods)
Van Oss & Good
Neumann equation of state
3 动态菜单
50 I/s
接触角----时间图
接触基线---时间图

称量法张力仪/视频法接触角一体化

我是北大学姐教的这个答案

参考资料:http://www.caigou.com.cn/netshow/E00001947/CP/17451.html

热心网友 时间:2023-10-09 03:00

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