【摘要】 通过评估给定纤维-基质系统的兼容性,可以预测并提高浸渍和粘接的质量。

天然纤维作为聚合物复合材料的增强材料引起了科学界的极大关注。与合成纤维相比,天然纤维的主要优点是成本低、资源丰富、生物降解性和特定机械性能良好。然而,天然纤维通常具有亲水性,与某些重要的疏水性热塑性塑料基质(如聚乙烯和聚丙烯)的界面相互作用能力较低,导致界面强度较低,因此有必要对这些复合材料的界面现象进行适当的研究。

通过评估给定纤维-基质系统的兼容性,可以预测并提高浸渍和粘接的质量。这种评价是通过接触角测量估计表面能并计算润湿参数(粘附功、界面能、扩散系数和润湿张力)来进行的。接触角可以定量测量固体-液体分子的相互作用,因此能够提供关于固体表面能的信息。在Wilhelmy技术中,润湿力是在固体连续浸入流体(动态前进接触角)期间,或当样品被从液体中去除(动态后退接触角)的瞬时测量的。

通常,实验动态前进接触角(在非常低的速度下)被用来解释固体的表面能,尽管前进角仅代表接近静态前进角的亚稳态(局部最小值),但它仍是杨氏接触角的一个很好的近似值。同样,静态后退接触角也代表局部最小值,然而,由于其重现性较差(由于吸附或膨胀),该角度的报道较少。杨氏接触角作为固-液分子相互作用的定量度量的意义是基于平衡热力学论证的,因此,应该使用真实的平衡接触角来计算表面能组分和润湿参数。

 

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