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
-
> 瘦子=表面張力小?胖子=表面張力大?
> 桐油基衍生物鈉鹽的表面張力、CMC值測定、乳液穩定性、固化膜性能測試(三)
> 基于LB膜分析儀研究P507-N235體系萃取稀土過程的溶解行為規律
> Delta-8食用餐食后人體內十二指腸液的組成及性質——結果和討論、結論、致謝!
> 兩種烷基咪唑亞磷酸酯離子液體熱穩定性、表面張力測定(三)
> 表面張力儀和界面張力儀并不一樣
> 鈉鉀離子濃度對礦井水和純水表面張力、噴霧霧化特性的影響(二)
> 過氧化氫氧化處理堿木質素對合成表面活性劑表面張力的影響(二)
> 表面張力儀滿足不同的測試要求
> ?表面張力測量科學:從經典原理到現代智能操作(以Kibron表面張力儀為例)
推薦新聞Info
-
> ?工藝因素對植物纖維活性發泡材料表面張力的影響
> 印刷掉墨現象:真空噴鋁轉移紙儲存時間與涂層表面張力、結合牢度關聯性研究(三)
> 印刷掉墨現象:真空噴鋁轉移紙儲存時間與涂層表面張力、結合牢度關聯性研究(二)
> 印刷掉墨現象:真空噴鋁轉移紙儲存時間與涂層表面張力、結合牢度關聯性研究(一)
> 煤體潤濕性與水溶液表面張力關系的實驗分析【下】
> 煤體潤濕性與水溶液表面張力關系的實驗分析【上】
> 基于粒徑、速度、表面張力、黏度測定揭示塵粒?霧滴碰撞行為規律(四)
> 基于粒徑、速度、表面張力、黏度測定揭示塵粒?霧滴碰撞行為規律(三)
> 基于粒徑、速度、表面張力、黏度測定揭示塵粒?霧滴碰撞行為規律(二)
> 基于粒徑、速度、表面張力、黏度測定揭示塵粒?霧滴碰撞行為規律(一)
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 160 次 發布時間:2025-10-14
表面能決定粘附,清潔確保接觸,
半個世紀前發現的這一原理至今仍是材料科學的基石。
1968年,當大多數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》上發表了一篇開創性綜述,將研究焦點轉向了被忽視的界面潤濕性。《Adhesion: Mechanisms That Assist or Impede It》系統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化為可測量、可調控的工程參數。直至今日,無論是智能手機的膠合、飛機的復合材料結構,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,然后固化形成連續連接。但現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





