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13662823519设备赋能科研|吉林大学长白山实验室接触角测量仪圆满交付,助力防除冰薄膜技术攻关
极地高寒、高空低压、户外严寒结冰,是制约航空航天、风电能源、高寒基建等领域设备安全稳定运行的核心难题。防除冰疏水薄膜作为新型功能性防护材料,凭借优异的疏水、抑冰、光热融冰性能,成为极端环境防护领域的研究热点。为进一步深耕极端环境材料性能研究,夯实高寒区域新材料研发基础,吉林大学长白山实验室顺利完成整体倾斜科研型光学接触角测量仪、冰粘附力测试仪两套精密科研设备的验收与落地交付,为光热防除冰疏水薄膜的专项性能测试提供了专业、精准、严苛的实验支撑。
在功能性薄膜材料的科研研究中,表面疏水润湿性能、界面冰粘附性能是评判防除冰材料优劣的两大核心指标,其中整体倾斜科研型光学接触角测量仪是材料表面润湿特性表征、疏水性能量化评测的核心精密仪器。传统测试设备工况模拟维度单一、检测精度有限,无法实现低温低气压耦合极端环境下的精准测试,难以还原高空、极地真实服役场景,极易造成实验数据偏差,制约新型防除冰材料的迭代升级。本次落地的整体倾斜科研型光学接触角测量仪与冰粘附力测试仪形成互补式测试体系,精准攻克极端环境材料性能测试的行业痛点,构建起完整的防除冰薄膜综合性能评测方案,全面提升实验室极端环境功能性材料的科研检测与研发能力。

整体倾斜科研型光学接触角测量仪专为高端材料润湿性能科研测试研发,相较于商用普及型设备,具备微米级观测精度、全域角度精准测算、动态工况模拟等核心优势。设备可精准标定光热防除冰疏水薄膜表面的静态接触角、动态滚动角、接触角滞后等核心润湿参数,全面量化材料疏水、拒水、润湿滞后特性。其独创的整体倾斜测试架构,可模拟构件立面、倾斜坡面等真实服役姿态,复现风雨冲刷、低温凝露等复杂工况,精准捕捉极端环境下薄膜表面液滴铺展、滑移、脱落的动态变化规律,从微观界面机理层面解析材料疏水防护机制,为薄膜材料配方改性、微观结构优化、性能迭代升级提供精准、可溯源的量化数据支撑。
配套交付的冰粘附力测试仪,则聚焦材料抗结冰核心性能,可精准检测冰层与薄膜表面的粘附强度、脱冰阻力等核心数据。在高寒环境中,冰层与设备表面粘附力过大,是导致设备结冰、载荷超标、运行故障的关键原因。该设备能够精准量化薄膜的抑冰、脱冰能力,区分不同配方、不同工艺制备的光热防除冰薄膜的防冰性能差异,为高性能防除冰材料的研发迭代提供核心依据。
依托整体倾斜科研型光学接触角测量仪高精度润湿检测与冰粘附力测试仪力学性能测试的协同优势,实验室针对性开展低温低气压复合环境下光热防除冰疏水薄膜性能测试专项研究。实验精准复刻高空低压、极地高寒等极端服役工况,通过接触角测量仪实时监测低温低压耦合环境下薄膜表面润湿参数的动态衰减规律,精准研判环境胁迫对材料疏水稳定性的影响,系统验证薄膜抗结霜、抗润湿、防积水的基础性能,结合光热融冰、抗结冰测试数据,全方位评估薄膜在极端工况下的综合防护性能。相较于常规常温静态测试,该复合测试模式有效规避了单一环境变量的测试误差,所得实验数据更贴合工程实际应用场景,大幅提升科研成果的真实性、可靠性与落地性。
光热防除冰疏水薄膜是一款复合型功能材料,融合了超疏水自清洁与光热转换两大核心技术。在日常环境中,依靠超疏水特性实现雨水滚落、污渍自清洁,阻碍水汽附着;在低温严寒环境下,可通过高效光热转换吸收光能并转化为热能,快速融化表面薄冰、霜层,实现被动防冰与主动除冰双重效果。依托本次落地的精密测试设备,实验室可精准验证薄膜在极端工况下的性能稳定性,优化材料配比与制备工艺,攻克低温环境下疏水性能衰减、冰层粘附顽固等行业难题。
科研硬件是技术创新的基石,精密检测设备是前沿材料研究的核心支撑。此次吉林大学长白山实验室整体倾斜科研型光学接触角测量仪、冰粘附力测试仪两套核心精密测试设备的成功交付与投入使用,完善了极端环境功能性材料的全域测试体系,补齐了低温低气压复合工况下材料润湿接触角、界面冰粘附力精准同步检测的技术短板。未来,实验室将以光学接触角精准表征和冰粘附力学量化检测为核心研究手段,持续深耕高寒、高空极端环境防护材料领域,聚焦光热防除冰疏水薄膜的性能优化、工艺迭代与场景化应用研究,加速前沿新材料技术成果转化,为风电装备、航空航天、高寒交通、极地基建等关键领域的极端环境防除冰技术革新提供硬核科研支撑,助力高端装备极端环境适配能力与安全服役性能全面升级。





