在一個固體物質中,分子被相同的分子所包圍,而在固體的表面,分子很可能與空氣接觸,有時與液體或其他質量的能量測量值不同。因此,表面能的測量結果總是不同于固體質量中的測量結果。 科學家用燒杯將所有三種相——固態、液...
在一個固體物質中,分子被相同的分子所包圍,而在固體的表面,分子很可能與空氣接觸,有時與液體或其他質量的能量測量值不同。因此,表面能的測量結果總是不同于固體質量中的測量結果。
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科學家用燒杯將所有三種相——固態、液態、液態,空氣-有可測量的表面能和表面張力。分子既有所謂的"粘著驅動力"也有"內聚驅動力",它們控制著它們與周圍分子相互作用的方式。粘著驅動力尋求與其他類型的分子結合,而內聚驅動力尋求與相似分子結合。如果內聚驅動力更突出,液體分子只會在抵抗其他分子時聚集在表面上;如果粘著驅動力更突出,則情況正好相反。表面能、表面張力,當科學家測試固體的熱力學性質時,表面密度-張力測量分析了液體和固體之間的潤濕行為。當固體表面上的液體分子聚集在一起時,科學家可以測量這些分子在固體表面的接觸角。這種接觸角測量是用一種叫做測角儀的儀器進行的,它決定了粘聚力或附著力在多大程度上占優勢。在這種情況下,另外兩種力可以影響表面能。如果表面粗糙或疏水,這會導致液體以更高的角度珠狀;反之,當表面是親水的,液體滴可以擴散到液體分子所能到達的表面。表面能測量通常是在極高的溫度下進行的,當固體在熱應力下輕微運動,但體積幾乎是恒定的液體表面能的測量是通過使用所謂的表面積"液膜拉伸"來進行的。其中一種方法稱為動態wihelmy方法,包括將固體浸入先前測量過的表面張力的液體中,然后測量固體從液體中釋放時的潤濕力。另一種方法叫做粉末接觸角法,當科學家需要知道多孔材料和粉末的吸收水平和表面能時使用。這些表面能測量和測試程序的實際應用有利于工業和消費品的開發。涂有聚合物的金屬依賴于科學家對粘附力和內聚力的認識其強度和耐用性。材料表面能測量用于氧化和化學鍵合應用。在平版印刷中,油墨的使用方式必須使圖像區域吸收墨水,而非圖像區域保持無墨水;表面能研究改進了這些過程。