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從潤濕到粘附:臨界表麵張力(γc)如何重塑表界麵科學
來源: 瀏覽 18 次 發布時間:2025-10-14
表麵能決定粘附,清潔確保接觸,
半個世紀前發現的這一原理至今仍是材料科學的基石。
1968年,當大多數科學家將粘附問題歸因於化學鍵合強度時,美國海軍研究實驗室的R. E. Baier和W. A. Zisman在《Science》上發表了一篇開創性綜述,將研究焦點轉向了被忽視的界麵潤濕性。《Adhesion: Mechanisms That Assist or Impede It》係統闡述了固體表麵能如何支配液體潤濕行為,以及這對形成牢固粘接的決定性作用。
這篇論文奠定了現代表麵科學的基礎框架,其提出的臨界表麵張力(γc)概念,使表麵能從抽象概念轉化為可測量、可調控的工程參數。直至今日,無論是智能手機的膠合、飛機的複合材料結構,還是船舶的防汙塗層,其背後都有這套理論的影子。
01 粘附的根本矛盾:為什麽強粘接如此困難?
理想的粘接需要粘合劑液體在固體表麵完全鋪展,然後固化形成連續連接。但現實中的表麵遠非理想:任何固體表麵都有粗糙度,粘合劑可能無法完全填充微觀凹穀,形成界麵空隙。
這些微小的界麵空隙會成為應力集中點,其削弱接頭強度的程度遠超過其麵積占比。Zisman和Baier指出,解決這一問題的關鍵不在於尋找更強粘性的膠水,而在於確保液體能夠充分潤濕固體表麵。
楊氏方程(Young’s Equation)揭示了潤濕性的量化標準:γ