Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  hydrophobic solids
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents results and analysis of influence of hydrophobic surface roughness on apparent contact angle values (equilibrium conditions) and time of the bubble attachment (dynamic conditions) to hydrophobic solid surfaces (Teflon) of different roughness. The surface roughness of Teflon plates was modified in a mechanical way using abrasive papers and/or diamond paste of different grid numbers. Measurements of contact angles were carried out by the sessile drop technique, while the time of three phase contact (TPC) formation and the bubble attachment were determined in a course of the bubble collisions with Teflon plates, using a high speed camera (1182 Hz). It was found that the surface roughness is an important parameter affecting both quantities determined. With increasing surface roughness the static contact angle was increasing, while the time needed for TPC formation and the bubble attachment was significantly shortened, from ca. 80 to 3 ms. Air entrapped inside surface scratches seems to be a reason of these effects. With increasing roughness a larger amount of air can be entrapped inside the scratches. This hypothesis is confirmed by measurements of the diameters of contact perimeter of the attached bubble, where it was found that the perimeter increases with the surface roughness.
PL
W pracy przedstawiono wyniki i analizę wpływu szorstkości powierzchni hydrofobowej na wielkości wstępujących kątów zwilżania (warunki równowagowe) oraz na czas potrzebny do przyczepienia bańki (warunki dynamiczne) do hydrofobowej powierzchni ciała stałego (teflon). Szorstkość powierzchni płytek teflonowych była modyfikowana mechanicznie przy użyciu papieru ściernego o różnym uziarnieniu oraz pasty diamentowej. Pomiary kątów zwilżania wykonano metodą “siedzącej” kropli (sessile drop) a czas powstawania kontaktu trójfazowego (TPC) i przyczepienia bańki był wyznaczany przy zastosowaniu szybkiej kamery (1182 Hz). Wykazano, że szorstkość powierzchni jest parametrem mającym olbrzymi wpływ na obie badane wielkości. Ze wzrostem szorstkości powierzchni wzrastały wartości kąta zwilżania, a czas potrzebny do utworzenia TPC i przyczepienia bańki ulegał znacznemu skróceniu, od ok. 80 ms do 3 ms. Ponieważ ze wzrostem szorstkości zwiększa się ilość powietrza ”uwięzionego” wewnątrz nierówności powierzchniowych dlatego wydaje się, że jest to czynnik decydujący o zmianach wielkości kąta zwilżania i wartości czasu potrzebnego do utworzenia TPC. Potwierdzeniem poprawności tej hipotezy są także przedstawione w pracy wyniki pomiarów średnic perymetru przyczepionej bańki. W pomiarach tych wykazano, że ze wzrostem szorstkości wzrasta średnica perymetru bańki przyczepionej do powierzchni teflonu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.