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究竟臺(tái)接觸角測(cè)量儀和表面張力儀是誰制造的?

點(diǎn)擊次數(shù):127763    發(fā)布時(shí)間:2022-09-26 00:00:00

業(yè)內(nèi)一直有公司爭(zhēng)論臺(tái)接觸角測(cè)量儀、臺(tái)表面張力儀或全自動(dòng)接觸角測(cè)量儀和表面張力儀的臺(tái)儀器的生產(chǎn)者是誰,或者個(gè)引入某算法的是誰,如Young-Laplace方程擬合算法。姑且不論這種爭(zhēng)論的實(shí)質(zhì)意義為何,僅就接觸角測(cè)量儀(全自動(dòng)或手動(dòng))、表面張力儀(全自動(dòng)或手動(dòng))的研制出來,我們?cè)诖颂峁┤缦挛墨I(xiàn)資料或事實(shí)的情況,以供業(yè)者或需要了解相關(guān)信息的人員作為參考。如有不當(dāng)之處,我們歡迎來郵件或來電與我們一起探討。

1、接觸角測(cè)量儀:目前比較可靠的應(yīng)該是1946年Bigelow et al.發(fā)表面文章,提出一個(gè)比較簡單方便的接觸角測(cè)量儀的方案。他們稱為"telescope-goniometer"。參考文獻(xiàn)為W.C.Bigelow, D.L.Pickett.W.A.J.Zisman, Coll.Sci, 1,513 (1946)。因而,接觸角測(cè)量儀的家生產(chǎn)的公司是顯然的,并非如某些公司所言。

而全自動(dòng)接觸角儀的說法應(yīng)該是基于圖像拍攝和計(jì)算機(jī)技術(shù)而言的。全自動(dòng)接觸角測(cè)量儀的意義在于取消了人為判斷,可以把圖片保存下來,可以使用顯微鏡和計(jì)算機(jī)輔助測(cè)量,提高測(cè)值的精度。但是,接觸角測(cè)量儀如果僅就圓擬合、橢圓擬合因沒有專門文獻(xiàn)或證明,且測(cè)試效果一直以來并不可靠,因而,一直沒有被人士所認(rèn)可。

直到1983年,Neumann教授正式提出了ADSA技術(shù),接觸角測(cè)量以及光學(xué)法界面張力測(cè)試才真正提升到級(jí)水平并被廣泛接受。(參考文獻(xiàn):Rotenberg, Y., Boruvka, L. and Neumann, A.W. Determination of Surface Tension and Contact Angle from the Shapes of Axisymmetric Fluid Interfaces J. Colloid Interface Sci. 93 p.169-183)。據(jù)Neumann教授團(tuán)隊(duì)文獻(xiàn),有用ADSA-P算法,接觸角值的測(cè)值精度可達(dá)0.4度。且由于其結(jié)合了界面化學(xué)原理,因而數(shù)據(jù)可靠性遠(yuǎn)高于圓擬合或橢圓擬合技術(shù),更不用說是簡單的一次方程切線或二次、復(fù)合曲線擬合技術(shù)。目前公開發(fā)表的文獻(xiàn)均以參考ADSA-P算法作為其介紹接觸角測(cè)試或光學(xué)法表面張力測(cè)試的標(biāo)準(zhǔn)文獻(xiàn)。

ADSA算法于1987年正式公開發(fā)表(Spelt, J.K., Rotenberg, Y., Absolom, D.R. and Neumann, A.W. Sessile Drop Contact Angle Measurements Using Axisymmetric Drop Shape Analysis (ADSA) Colloids Surfaces 24 p.127-137, 1987),1997年Neumann團(tuán)隊(duì)對(duì)ADSA算法進(jìn)行了總結(jié)并形成理論體系(O. I. del R?o and A. W. Neumann, Axisymmetric Drop Shape Analysis: Computational Methods for the Measurement of Interfacial Properties from the Shape and Dimensions of Pendant and Sessile Drops, JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE 196, P136–147 ,1997)。

美國科諾工業(yè)有限公司的ADSA-RealDrop算法是在ADSA-NA的基礎(chǔ)上的更新,其核心技術(shù)為邦德系數(shù)(Bond Number)的擬合采用了聯(lián)立頂點(diǎn)曲率半徑和表面張力值建立關(guān)系式,并二次擬合Young-Laplace方程的技術(shù)。相較于ADSA-P更接近于實(shí)際液滴輪廓形狀,因而被稱為RealDrop技術(shù),可也稱為非軸對(duì)影像分析法。

而其他廠家的基于影像法的Young-Laplace方程擬合技術(shù)的時(shí)間分為如下:

(1)1996年,Song Bi Hai團(tuán)隊(duì)的Young-Laplace方程擬合法(BIHAI SONG AND JU¨ RGEN SPRINGER, Determination of Interfacial Tension from the Profile of a Pendant Drop Using Computer-Aided Image Processing, JOURNAL OF COLLOID AND INTERFACE SCIENCE 184, P64–76 ,1996)。
(2)1991年,Hansen團(tuán)隊(duì)的Young-Laplace方程擬合法(F. K. HANSEN AND G. RODSRUD, Surface Tension by Pendant Drop I. A Fast Standard Instrument Using Computer Image Analysis,Journal of Colloid and Interface Science, Vol. 141, No. I, p1-9, January 1991)
(3)1988年,J. W. Jennings團(tuán)隊(duì)的Young-Laplace方程擬合法(J. W. Jennings, N. R. Pallas,an Efficient Method for the Determination of Interfacial Tensions from Drop Profiles,Langmuir. Vol. 4, No. 4, 1988,P959-967)
 

因而,視頻光學(xué)接觸角測(cè)量儀臺(tái)儀器或臺(tái)自動(dòng)儀器之爭(zhēng)并沒有實(shí)質(zhì)意義。如果臺(tái)研制出來后一直不創(chuàng)新,不能滿足用戶對(duì)于更高的測(cè)試需求,更多的功能需求,研制出來的時(shí)間再久,如Zisman的接觸角儀,你現(xiàn)在拿來測(cè)試接觸角值,那有何意義?就算是自動(dòng)的接觸角測(cè)量儀,在測(cè)試方面仍停留在簡單的圓擬合或橢圓擬合階段,不能提升Young-Laplace方程擬合技術(shù)的應(yīng)用范圍和測(cè)試精度,就算是臺(tái)真是你研制出來的,那又說明什么?關(guān)鍵在于算法是否不斷的更新,滿足不斷提高的測(cè)試需求。如果技術(shù)已經(jīng)升級(jí)至3D接觸角測(cè)試了,還在談2D時(shí)代的接觸角測(cè)試儀哪家公司研制的,其意義有點(diǎn)本末倒置了。

當(dāng)然,如果出于考據(jù)的目的,想真正了解一下接觸角測(cè)量儀的歷史,這樣的爭(zhēng)論還是有某種意義的。而目前看來,為有據(jù)可察的是,臺(tái)光學(xué)法接觸角測(cè)量儀應(yīng)該是1943年Zisman團(tuán)隊(duì)提出來的,且Zisman大師也是臨界表面張力法表面自由能的提出者。為被人士所接受的接觸角儀技術(shù)應(yīng)該是A.W.Neumann教授的ADSA算法,提出時(shí)間為1983年。他們也研制出來了采用ADSA算法全自動(dòng)的接觸角儀。

2、關(guān)于表面張力儀:

(1)鉑金環(huán)法:1919年3月31日,P. LECOMTE DU Nouy教授發(fā)表的一篇文章,發(fā)布了一臺(tái)表面張力測(cè)試儀。參考文獻(xiàn):A new apparatus for measuring surface tension, by P. Lecomte Du Nouy from the laboralories of the rochefeller institute for medical research, the journal of general physiology, page521-524, 1919, 圖片如下所示:

鉑金環(huán)法表面張力儀DuNouyRingmethod surface tensiometer

因而,按研制出來表面張力儀,如果說是DuNouy Ring法(鉑金環(huán)法)的話,應(yīng)該是1919年3月。這是有文獻(xiàn)記載的。當(dāng)然通過這款表面張力儀的圖片可以看出,他是采用了扭力絲作為傳感器,且是手動(dòng)升降的。同樣的,自動(dòng)的表面張力儀的定義如果按自動(dòng)升降來講,臺(tái)應(yīng)該的Fisher公司的model 21型表面張力儀。其特殊功能為,可以自動(dòng)控制樣品臺(tái)升降的停止動(dòng)作,一旦鉑金環(huán)脫離液體彈出后,樣品臺(tái)即停止運(yùn)行。此時(shí)讀取表面張力值即可。

(2)鉑金板法( Wilhelmy plate method):1863年4月24日,Von Ludwig Wilhelmy以德文發(fā)表了一篇文獻(xiàn)《BAND CXIX. I. Ueber die Ahhangigkeit der Capillaritats -Con-stanten des Alkohols von Substunt und Gestult . des berietzlen festen Kiirpers》*( Annules de Ch. d Phys. T.63, p. 129. 2) Conrprcsrrnil. T. 14,p. 1022.  Poggeodorfl’s Annal. Bd. CXlX.  page180-217。提醒注意的是,因原文為德文,只能考貝出來,可能有出入)。其原文標(biāo)題為《關(guān)于酒精毛細(xì)常數(shù)對(duì)被濕潤固體的物質(zhì)和形狀的依賴性》。文獻(xiàn)中如下幾個(gè)部分的內(nèi)容是值得我們關(guān)注的:,他提出了一個(gè)用于測(cè)定毛細(xì)式上升的液體重量的方法;第二,Wilhelmy從不同物質(zhì)組成的板的試驗(yàn)開始,研究水和酒精的爬升高度;第三,其采用的測(cè)試方法為“在這些觀察中一般這樣進(jìn)行,即首先在空氣中確定板重量,連同放置在分刻度線1上的夾子,然后在玻璃池中倒入酒精并且通過上述在架子端旁的輪子掛上板,該架子放置在秤盤的底部,這樣調(diào)整成兩個(gè)指針的外部針尖剛好與其鏡像重疊。然后秤被設(shè)置成等重,記錄所需要的重量,接著拉出板,指針調(diào)節(jié)成刻度線2,倒入酒精,以便一直更新表面,并且將板改掛到所要求的、以所述方式可識(shí)別的指數(shù)針尖的為止上。接著在刻度線3和4情況下也以同樣的方式進(jìn)行。”第四,他研究了液體和固體之間的接觸線曲率的影響。Wilhelmy在文章中采用了圓柱體和片狀樣品,采用了玻璃、黃銅、鋅和銀四種材料。從文獻(xiàn)來看,其僅僅提供了一種方法,但未就形成真正的鉑金板法的表面張力儀形成終的儀器或設(shè)計(jì)圖。

1964年,A.W.Neumann教授的博士發(fā)表了論文《用于確定界面能量參數(shù)的測(cè)量方法論1:部分:接觸角》該文以德文發(fā)表,原標(biāo)題為Über die Meßmethodik zur Bestimmung grenzflächenenergetischer Größen (Zeitschrift für Physikalische Chemie Neue Folge, Bd. 41, S. 339-352)。該文章提出了液面以上Young-Laplace曲面的問題以及接觸角計(jì)算的辦法。同時(shí),Neumann教授提出了一個(gè)設(shè)計(jì)圖并研制了相關(guān)儀器。因而,真正意義上的臺(tái)白金板法(Wilhelmy plate)表面張力儀從文獻(xiàn)考據(jù)而言應(yīng)該是Neumann教授的這個(gè)文章,時(shí)間為1964年。

 原始儀器的圖片如下:

表面張力儀Wilhelmy plate原始圖片

至于,后續(xù)的表面張力儀采用不同的傳感器(扭力絲、分析天平、應(yīng)變電阻稱重傳感器等等),能夠被軟件讀取等等功能創(chuàng)新,于實(shí)際的界面化學(xué)的意義并不是的,因而,爭(zhēng)議的意義并不很大。而無論DuNouy Ring法還是Wilhelmy plate法也在因傳感器技術(shù)和算法的更新而不斷的提升測(cè)值精度。

總之,從考據(jù)來說,無論是表面張力儀還是接觸角儀,其歷史與1860年之前肯定沒有關(guān)系。除非為炫耀歷史,甚至把久遠(yuǎn)的歷史都拿出來,臺(tái)表面張力儀或接觸角儀之爭(zhēng)的實(shí)質(zhì)意義并不大。除非是的技術(shù)升級(jí)或取得成果,否則,即使?fàn)幍脚_(tái)又能說明什么?在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,更新公司核心知識(shí)結(jié)構(gòu),不斷創(chuàng)新,這才任何學(xué)科的立命之本。

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