摩登7平台合作客户/
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
-
> 强紫外线辐射对减缩剂抑制水泥石干缩变形效果研究(一)
> 矿化度对油水两相混合体系界面张力作用规律
> 接触角迟滞时气~液界面张力的温度敏感性对液滴蒸发过程的影响——结果分析、结论
> 拉筒法测定LiF-CaF2-Yb2O3体系的表面张力及变化规律
> 晶体-细胞相互作用的蛋白质组学:肾结石研究的模型
> 高温多元合金表面张力的计算方法及装置、设备
> 表面张力仪的校准方法
> 纳米乳液的类型、制备、粒径分布、界/表面张力、接触角和Zeta电位
> 桐油基衍生物钠盐的表面张力、CMC值测定、乳液稳定性、固化膜性能测试(一)
> 表面张力估算法测定29种常见低芳浅色矿物油的溶解度参数——实验部分
推荐新闻Info
-
> 不同PQAI溶液静态/动态表面张力变化及对脉动热管性能影响(三)
> 不同PQAI溶液静态/动态表面张力变化及对脉动热管性能影响(二)
> 不同PQAI溶液静态/动态表面张力变化及对脉动热管性能影响(一)
> 界面流变仪可以测量液体表面张力吗?界面流变仪与界面张力仪区别解析
> 测量表面张力/界面张力的仪器有哪些?怎么选
> PG脱酰胺添加量对玉米醇溶蛋白气-水动态表面张力的影响
> 摩登7表面张力仪使用指南【专业版】
> 平面流动皂膜表面张力系数、厚度和流动速度实验装置及测量方法(二)
> 平面流动皂膜表面张力系数、厚度和流动速度实验装置及测量方法(一)
> 单层膜界面上亚微米颗粒表面张力阻力系数修正——颗粒在单层膜上的阻力系数
交替型LB膜分析仪工作原理
来源:奈奈生 浏览 1240 次 发布时间:2023-02-08
工作原理
位于气-液或液-液界面处不可溶的功能性分子、纳米颗粒、纳米线或微粒所形成的单分子层可定义为Langmuir膜。这些分子能够在界面处自由移动,具有较强的流动性,易于控制其堆积密度,研究单分子层的行为。将材料沉积在浅池(称顶槽)中的水亚相上,可以得到Langmuir膜。在滑障的作用下,单分子层可以被压缩。表面压力即堆积密度可以通过Langmuir膜分析仪的压力传感器进行控制。
在进行典型的等温压缩测试时,单分子层先从二维的气相(G)转变到液相(L)最后形成有序的固相(S)。在气相中,分子间的相互作用力比较弱;当表面积减小,分子间的堆积更为紧密,并开始发生相互作用;在固相时,分子的堆积是有序的,导致表面压迅速增大。当表面压达到最大值即塌缩点后,单分子层的堆积不再可控。
图1单分子层膜状态受表面压力增加的影响
LB膜沉积过程是将样品从单分子层中垂直拉出(图2a),通过反复沉积技术可制备多层LB膜(图2b),亲水性及疏水性样品均可在液相或气相中沉积为单分子层。
图2(a).LB沉积过程示意图;(b).多层单分子膜的制备
交替型LB膜分析仪的镀膜过程如图3所示。当使用两个单分子层压缩沉积池和一个空白沉积池时,可实现交替镀膜,浸渍过程可在3个沉积池中选择任意路径多次循环(图3a);在共同的亚相(浅蓝色)上方,有两种不同的单分子层(紫色和深蓝色)(图3b);上臂将样品向下通过单分子膜,由下臂接住样品。沉积循环也可从亚相开始,进行第一层镀膜(图3c);下臂可根据需要旋转到另一单分子层的沉积池或空白沉积池中,改变沉积池(图3d);下臂提起样品,传递给上臂(样品从任意一侧通过两个单分子层中任意一个),进行第二层镀膜(图3e)。
图3(a).交替沉积池构造示意;(b).样品在在夹具上;(c).第一层镀膜;(d).改变沉积池;(e).第二层镀膜