合作客户/
拜耳公司 |
同济大学 |
联合大学 |
美国保洁 |
美国强生 |
瑞士罗氏 |
相关新闻Info
-
> 液体表面张力受力分析图:原理、数学模型、应用与实例
> 表面张力的测定方法有哪些?
> 硝酸酯类含能粘合剂PNIMMO及推进剂组分的表面张力、界面作用
> 电极界面剩余电荷量越大,界面张力(界面自由能)就越小
> 3种典型清水剂对不同原油组分界面稳定性、油滴聚并行为的影响(一)
> 超声协同壳聚糖处理对蛋黄液界面张力的影响
> 基于表面张力测试仪研究表面活性剂促进浮选精煤脱水的机理(一)
> 棕榈酸二甘醇酰胺无碱条件下降低大庆原油/地层水界面张力——结果和讨论、结论
> 氨基改性硅油柔软剂的表面张力、透水率、分层测试(一)
> 水面上单分子层膜通过磷脂光控开关实现可逆光学控制——结论、致谢!
推荐新闻Info
-
> 菌体浓度测定方法:从显微镜到立体成像的科学抉择
> 荔枝视频在线观看视频最新和界面张力仪通用可能性及选择要点
> 荔枝视频在线观看视频最新和界面张力仪是通用的吗?
> 从润湿到粘附:临界表面张力(γc)如何重塑表界面科学
> 添加表面活性剂抑制瓦斯解吸效果及机理分析
> 常见表面活性剂分类、性质、水溶液润湿性、与表面张力间的关系
> 基于LB膜技术的仿生胶原膜模块化组装方法
> 明确岩心孔喉大小及分布,构建低渗透油藏CO2驱开发全过程动态预测模型(二)
> 明确岩心孔喉大小及分布,构建低渗透油藏CO2驱开发全过程动态预测模型(一)
> 序列结构决定性能:深度解析阳离子聚丙烯酸酯浮选剂的构效关系及表征关键
从润湿到粘附:临界表面张力(γc)如何重塑表界面科学
来源: 浏览 15 次 发布时间:2025-10-14
表面能决定粘附,清洁确保接触,
半个世纪前发现的这一原理至今仍是材料科学的基石。
1968年,当大多数科学家将粘附问题归因于化学键合强度时,美国海军研究实验室的R. E. Baier和W. A. Zisman在《Science》上发表了一篇开创性综述,将研究焦点转向了被忽视的界面润湿性。《Adhesion: Mechanisms That Assist or Impede It》系统阐述了固体表面能如何支配液体润湿行为,以及这对形成牢固粘接的决定性作用。
这篇论文奠定了现代表面科学的基础框架,其提出的临界表面张力(γc)概念,使表面能从抽象概念转化为可测量、可调控的工程参数。直至今日,无论是智能手机的胶合、飞机的复合材料结构,还是船舶的防污涂层,其背后都有这套理论的影子。
01 粘附的根本矛盾:为什么强粘接如此困难?
理想的粘接需要粘合剂液体在固体表面完全铺展,然后固化形成连续连接。但现实中的表面远非理想:任何固体表面都有粗糙度,粘合剂可能无法完全填充微观凹谷,形成界面空隙。
这些微小的界面空隙会成为应力集中点,其削弱接头强度的程度远超过其面积占比。Zisman和Baier指出,解决这一问题的关键不在于寻找更强粘性的胶水,而在于确保液体能够充分润湿固体表面。
杨氏方程(Young’s Equation)揭示了润湿性的量化标准:γ