合作客戶/
拜耳公司 |
同濟(jì)大學(xué) |
聯(lián)合大學(xué) |
美國(guó)保潔 |
美國(guó)強(qiáng)生 |
瑞士羅氏 |
相關(guān)新聞Info
-
> 什么是酒的掛杯現(xiàn)象?馬蘭戈尼效應(yīng)
> 基于遺傳算法優(yōu)化提高界面張力的預(yù)測(cè)速度和精度
> 低總濃度下實(shí)現(xiàn)"超低界面張力"與"高黏彈性乳狀液"的雙重突破
> 不同溫度下水波波速和表面張力系數(shù)的關(guān)系與計(jì)算方法【實(shí)驗(yàn)】(二)
> 助劑對(duì)乙基多殺菌素藥液在杧果葉片潤(rùn)濕鋪展行為、表面張力的影響——摘要、材料與方法
> 分子動(dòng)力學(xué)模擬不同濃度仿生黏液-水界面的界面張力
> 表面張力儀分析氣潤(rùn)濕反轉(zhuǎn)劑對(duì)緩解煤層水鎖效應(yīng)、解吸速率影響(二)
> 不同水油黏度比條件下乳化對(duì)3種稠油復(fù)合體系的影響(三)
> 基于表面張力儀等研究常用農(nóng)藥和表面活性劑在辣椒葉面的潤(rùn)濕能力——結(jié)果與分析、結(jié)論
> 氣溶膠固定劑PAM-b-PVTES合成路線及GPC、DSC、表面張力等性能測(cè)試(二)
推薦新聞Info
-
> 牡蠣低分子肽LOPs雙重乳液制備、界面性質(zhì)檢測(cè)及消化吸收特性研究(三)
> 牡蠣低分子肽LOPs雙重乳液制備、界面性質(zhì)檢測(cè)及消化吸收特性研究(二)
> 牡蠣低分子肽LOPs雙重乳液制備、界面性質(zhì)檢測(cè)及消化吸收特性研究(一)
> 不同水解時(shí)間的Protamex酶對(duì)玉米谷蛋白表面張力、泡沫、理化性質(zhì)等的影響(三)
> 不同水解時(shí)間的Protamex酶對(duì)玉米谷蛋白表面張力、泡沫、理化性質(zhì)等的影響(二)
> 不同水解時(shí)間的Protamex酶對(duì)玉米谷蛋白表面張力、泡沫、理化性質(zhì)等的影響(一)
> 新型納米材料2-D納米黑卡在油水界面的微觀驅(qū)油機(jī)理、界面張力測(cè)定(三)
> 新型納米材料2-D納米黑卡在油水界面的微觀驅(qū)油機(jī)理、界面張力測(cè)定(二)
> 新型納米材料2-D納米黑卡在油水界面的微觀驅(qū)油機(jī)理、界面張力測(cè)定(一)
> 燒結(jié)礦致密化行為研究:不同堿度條件下熔體的表面張力、表觀黏度值(三)
Wilhelmy吊板法測(cè)試溫度、鋁元素和稀土元素對(duì)鋅浴表面張力的影響
來(lái)源: 瀏覽 695 次 發(fā)布時(shí)間:2025-02-21
利用Wilhelmy吊板法測(cè)試原理,自制了表面張力測(cè)定儀,測(cè)定了Zn、Zn-Al、Zn-Al-Re鋅浴在430~520℃下的表面張力,研究了溫度、鋁元素和稀土元素對(duì)鋅浴表面張力的影響。
結(jié)果表明:在430~520℃的范圍內(nèi),純鋅浴的表面張力為0.744~0.782N·m-1,隨著溫度的升高而降低。與真空環(huán)境下純鋅浴表面張力相比,本實(shí)驗(yàn)測(cè)得值略小。在430~520℃范圍內(nèi),向純鋅浴中添加了質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.05%~0.5%的鋁,與純鋅浴的表面張力相比下降了1.66%~36.07%。在相同溫度下,隨著鋁含量的增加,鋅浴的表面張力降低。在430~520℃的范圍內(nèi),在含0.2%鋁的鋅浴基礎(chǔ)上添加了質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.2%和0.3%的稀土(Re),表面張力進(jìn)一步降低了12.81%~16.11%。在相同溫度下,隨著稀土含量的增加,鋅合金浴表面張力降低。在鋅浴中添加相同質(zhì)量分?jǐn)?shù)元素的情況及相同溫度下,相比于稀土,鋁更能降低鋅浴的表面張力。
此外,實(shí)驗(yàn)結(jié)果還揭示了元素間交互作用對(duì)鋅浴表面張力的復(fù)雜影響。當(dāng)鋁和稀土元素共存于鋅浴中時(shí),并非簡(jiǎn)單疊加各自對(duì)表面張力的降低效果,而是表現(xiàn)出一定的協(xié)同效應(yīng)。特別是在較高溫度區(qū)間(接近520℃),這種協(xié)同效應(yīng)尤為顯著,使得鋅合金浴的表面張力下降到一個(gè)更低的水平。
值得注意的是,盡管鋁元素在降低表面張力方面展現(xiàn)出更大的潛力,但稀土元素的加入不僅進(jìn)一步降低了表面張力,還可能對(duì)鋅浴的其他物理和化學(xué)性質(zhì),如抗氧化性、流動(dòng)性及潤(rùn)濕性產(chǎn)生積極影響,這對(duì)于提高熱浸鍍鋅材料的性能至關(guān)重要。
為了更深入地理解這些元素如何影響鋅浴的表面張力,未來(lái)的研究可考慮采用更先進(jìn)的表征技術(shù),如分子動(dòng)力學(xué)模擬,來(lái)探究元素在鋅浴中的微觀分布及其與表面張力變化之間的內(nèi)在聯(lián)系。同時(shí),考察不同元素組合及濃度對(duì)鋅浴長(zhǎng)期穩(wěn)定性和使用壽命的影響,也將為優(yōu)化熱浸鍍鋅工藝提供寶貴的實(shí)驗(yàn)依據(jù)。