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一种水平规则双粗糙度表面重液滴轮廓和接触角的计算方法,包括:液滴轮廓离散化;四种不同润湿接触状态的系统无量纲自由能函数的推导;四种接触状态下部分最小无量纲自由能的优化;四种接触状态下整体最小无量纲自由能的优化。综合考虑了液滴密度和体积,表面的拓扑结构和粗糙度和液滴、蒸气和构成粗糙表面的材料之间的界面张力,突破了以往研究中的局限性,能够帮助研究人员进一步了解液滴的润湿和扩散机制,对于研究超疏水自清洁表面、管道中液体的无损运输等具有重要的现实意义。
📄 2018104130360 📂 G01N13_02 👤 浙江工业大学 📅 2018-05-03
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本发明涉及两种液体间界面张力的动态测量方法,采用液体表面张力动态测量装置进行测量,测量了金属吊环从液体一进入液体二的过程中电压U随时间T的变化曲线;在金属吊环由液体一完全进入液体二的过程中,记录在液体二中液体一的液膜被拉断前电压的最大值为U1,对应的拉力为f1,拉断后趋于稳定时的电压值为U2,对应的拉力为f2,则两种液体间界面张力即为单位长度上当金属吊环从液体一完全进入液体二的过程中拉断液膜的力为(f1‑f2)/l,由此可得两种液体间的界面张力:本发明采用液体表面张力动态测量装置进行实验,并对实验结果进行分析计算,开创了测量两种液体间界面张力的途径,且测量方法简单易行,测量结果准确。
📄 2017113502048 📂 G01N13_02 👤 辽宁科技大学 📅 2017-12-15
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本发明公开了一种刀具‑工件接触面液滴动态润湿特性检测方法与装置。检测切削液液滴的动态润湿特性以选择性能更好的切削液是十分必要的。本发明包括微液滴制备装置、刀具块进给装置、工件块、视觉检测系统和机架。微液滴制备装置与刀具块进给装置并排设置;微液滴制备装置包括微液滴蘸取模块和液体盛放容器。微液滴蘸取装置通过呈门形的微液滴制备支架安装在底板上;所述微液滴蘸取模块包括XZ驱动台和碳纤维束。刀具块进给装置包括刀具块、压力气缸、第二连接板和Y向移动平台。本发明分别通过液滴润湿角、液滴铺展面积和液滴黏附痕迹长度建立了层次分析模型,并通过权向量的计算提供了一种适用于不同刀具、工件材料的最佳润湿性液滴选择方法。
📄 2020103442998 📂 G01N13_02 👤 杭州电子科技大学 📅 2020-04-27
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本发明公开了一种基于光反射的液体表面张力测量装置及测量方法,包括光源,光源用于产生平行光束,平板倾斜设置在平行光束的光路上;液滴设置在平板的表面,且靠近光源一侧设置;线阵CCD与光源同侧设置,且上下间隔;平行光束照射在液滴上,平行光束经液滴表面反射后,反射光束完全射入线阵CCD,线阵CCD用于采集反射光束的光强分布,并传输至计算机;本发明通过将待测液滴设置在倾斜方向的玻璃片上,使用光束对待测液滴气液界面照射,光束在气液界面发生反射,利用线阵CCD入射光束的相位调制后的衍射信号图像;运用已知液体的各项参数和待测液体的密度,实现了对待测液体表面张力系数的求解;测量过程采用非接触式测量,设备简单,可操作性强。
📄 2020104708556 📂 G01N13_02 👤 陕西科技大学 📅 2020-05-28
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本发明公开了一种湿颗粒间液桥拉伸‑压缩力学性能试验仪的试验方法,包括试验仪的初始设置,控制液桥体积的液桥试验、控制基质吸力的液桥试验,以及通过控制系统设定液桥试验类型,即液桥拉伸试验、液桥压缩试验和液桥拉伸‑压缩循环试验。利用本发明的方法既可在自动、准确控制液桥体积或基质吸力的条件下开展液桥拉伸、压缩及其在设定范围内的循环试验,又能结合工业电子显微镜与相应的图像处理方法全过程监测弯液面关键几何参数的变化规律。
📄 2021105556540 📂 G01N13_02 👤 西安理工大学 📅 2021-05-21
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本发明公开了一种湿颗粒间液桥拉伸‑压缩力学性能试验仪,包括可轴向拉伸和压缩的作动系统、液桥体积控制器、基质吸力控制装置、控制系统和数据采集与图像处理系统五个部分;控制系统分别控制作动系统和液桥体积控制器,液桥体积控制器与作动系统连接,作动系统与基质吸力控制装置连接,数据采集与图像处理系统采集作动系统产生的数据。本发明既可在自动、准确控制液桥体积或基质吸力的条件下开展液桥拉伸、压缩及其在设定范围内的循环试验,又能结合工业电子显微镜显微镜与相应的图像处理方法全过程监测弯液面关键几何参数的变化规律。
📄 2021105557986 📂 G01N13_02 👤 西安理工大学 📅 2021-05-21
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本申请公开一种液体表面张力系数的非接触式测量装置及方法。该测量装置通过一个频率可调的振子激发待测液体样品表面产生表面波,利用光源发出的光斜入射至液面,入射光第一次经过待测液体样品表面波时受到待测液体样品表面波产生的相位调制,光波携带该相位信息经过样品槽底部的漫反射面漫反射后,携带该相位信息再次与待测液体样品表面波相遇,即再次被待测液体样品表面波相位调制,这样光波作为一个相位信息载体,将一个表面波的两个相向传播的相位叠加,在光波的相位中形成了稳定的相位驻波,从而CCD或者人眼观察到明暗相间的稳定条纹,以此可准确地获得液体的表面张力系数。该方式可广泛用于透明液体表面张力系数的精确测量。
📄 2022104766300 📂 G01N13_02 👤 苏州科技大学 📅 2022-04-30
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本发明公开了电磁悬浮条件下金属熔体表面张力测定系统与方法,涉及材料热物理性质研究技术领域,包括依次电连接的光电探测器、滤波器结构、数据采集卡及计算机信号处理系统,光电探测器用于采集悬浮感应加热装置内的金属样品的光强信号,光电探测器将光强信号转变为电压信号并经过滤波器结构处理后得到模拟信号,模拟信号经数据采集卡输送至计算机信号处理系统进行处理和计算,最终输出金属熔体表面的振荡频率。本发明解决了现有技术存在的信号微弱、使用不便以及处理过程复杂等问题,通过测定金属熔体表面振荡时发光强度的变化,精确获取其表面张力值。
📄 2021111583761 📂 G01N13_02 👤 西北工业大学 📅 2021-09-30
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本发明公开了一种测量电场下固液界面滑移临界电压的方法,可用于测量电场下固液界面存在摩擦力作用时出现滑移的临界电压。临界电压的测量方法借助接触角测量仪,通过加液法获得待测液滴在不同电压下的前进角值,通过增加法获得不同电压下的表观接触角值,根据公式计算出固液界面的最大作用力和最大摩擦力,通过比较两个力的大小获得固液界面出现滑移时的临界电压,即当固液界面作用力首次根于固液界面最大摩擦力时,其对应的电压即为固液界面滑移的临界电压。本发明的测试方法试验简单,通过接触角测量仪就能够测得整个试验所需要的数据,操作简单,测试结果精准。
📄 201810276052X 📂 G01N13_02 👤 湖北益职科技有限公司 📅 2018-03-30
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本发明公开了一种针对竖直板上液滴的表面张力测量装置及测量方法,包括光源、玻璃片、线阵CCD及计算机;光源用于产生水平光束,玻璃片作为竖直板设置在光路上,待测液滴设置在玻璃片靠近光源的一侧表面上,待测液滴被光束贯穿;线阵CCD和光源分别设置在玻璃片的两侧,线阵CCD与光源对应设置;利用线阵CCD采集光束透射待测液滴后的衍射光强分布并传输至计算机;本发明通过采用将待测液滴设置在竖直玻璃片上,通过对光束衍射信号的采集、分析,进而获得液体表面张力系数,本发明中待测样品仅为液滴,待测液取样少,设备简单,操作方便。
📄 2019103553786 📂 G01N13_02 👤 陕西科技大学 📅 2019-04-29
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本发明公开了一种表面张力系数测量装置及其测量方法,包括光源、狭缝光阑、半透半反镜、线阵CCD及平板;准直平行的光束经狭缝光阑调节光束边缘后经半透半反镜竖直照射在平板附近的弯曲液面;线阵CCD采集被弯曲液面反射光信号转换数据,传输至计算机;本发明通过光阑控制光束边缘位置实现激光束扫描弯曲液面,获得由探测距离不同引起的反射光场边缘相对位置改变来确定液面斜率,通过测量入射光束边界光线位置相对改变量和与之对应的液面斜率,结合本发明给出的解析关系获得表面张力系数;本发明所述测量装置采用完全相对测量,在理论上消除了接触角的影响,有效避免系统误差的同时还具有实时、无损、非接触的特点。
📄 2019102445623 📂 G01N13_02 👤 陕西科技大学 📅 2019-03-28
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本发明公开了一种间接测量强粘性炼焦煤胶质体表面张力的装置及方法,属于煤质检测技术领域。传统的对于胶质体的直接检测方法对于不同强粘煤进行检测,在不同煤的成分和性能都相近时,得到的焦炭质量差距却较大;本发明发现此差异主要是由于不同的煤产生胶质体的表面张力不同,导致所形成的焦炭的气孔结构不同所引起的;本发明在基于基氏流动度的检测方法上,在胶质体内部通入氮气,同时记录通入气体功率,用功率表征表面张力这一方法,间接测量煤热解过程中所形成的胶质体的表面张力,为煤质检测提供了一种新的方法,丰富了煤质检测手段,为不同强粘煤在配煤中正确使用提供了帮助和支持。
📄 2019111961734 📂 G01N13_02 👤 安徽工业大学 📅 2019-11-29
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两种液体间界面张力的动态测量方法

2017113502048 · 辽宁科技大学
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一种刀具-工件接触面液滴动态润湿特性检测方法与装置

2020103442998 · 杭州电子科技大学
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湿颗粒间液桥拉伸-压缩力学性能试验仪的试验方法

2021105556540 · 西安理工大学
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湿颗粒间液桥拉伸-压缩力学性能试验仪

2021105557986 · 西安理工大学
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一种液体表面张力系数的非接触式测量装置及方法

2022104766300 · 苏州科技大学
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电磁悬浮条件下金属熔体表面张力测定系统与方法

2021111583761 · 西北工业大学
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一种测量电场下固液界面滑移临界电压的方法

201810276052X · 湖北益职科技有限公司
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一种表面张力系数测量装置及其测量方法

2019102445623 · 陕西科技大学
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