由于采用了PAT技術(shù),小球的使用使得振蕩頻率更高。這是因為慣性對落差振蕩模式的影響減小了,而落差振蕩模式預(yù)計會以或多或少的徑向方式振蕩。一旦額外的(擺動)模式發(fā)揮作用,這項技術(shù)的極限就達(dá)到了。不幸的是,在PAT測量中沒有一個可用的控制參數(shù)來測試物理上合理的頻率限制。只有一個總的趨勢可以清楚地看到:下降越小,振蕩幅度越小,物理上合理的實驗頻率就越高。要真正測試這個頻率極限,需要在沒有任何表面活性分子(包括所研究液體中可能存在的雜質(zhì))的情況下對液體系統(tǒng)進(jìn)行實驗。
該儀器作為PAT1、PAT1M和PAT2S的附加模塊,利用溫度控制室、光學(xué)工作臺、光源和視頻圖像采集進(jìn)行定位、聚焦和液滴尺寸的確定。如果液滴呈球形(非常小和/或低密度),則測量壓力P和曲率半徑r得出界面張力y。
測量液體和液體之間的界面張力需要密度差。還需要根據(jù)外部和靜水壓力進(jìn)行校準(zhǔn)。
對于液滴/氣泡振蕩實驗,只需測量壓力變化以及相移到產(chǎn)生的區(qū)域振蕩。
德國 Sinterface 振蕩液滴氣泡分析儀ODBA1M 儀器的特點
頻率為1~100hz的液滴振蕩測定界面層的膨脹彈性和粘度
適用于氣泡和液滴(也浸入第二液體中)
易于溫度控制
兩種密度相同的液體間界面張力的測量(另見DPA-1)
吸附時間為50ms-h的動態(tài)界面張力