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在线电量分级法测定柔性孔材料孔径分布的装置和方法制造方法及图纸

技术编号:6657420 阅读:340 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种基于在线电测和电量分级法对柔性多孔材料毛细孔径分布的测定装置和方法。本发明专利技术装置包括:双头电信号探针、探针驱动机构、电信号检测线路、计算机系统,其中双头探针系统由两个独立的、定距离的单点金属探针组成,可沿样片长度方向作一维运动。方法包括:将样片固定在悬挂装置上,悬垂浸入润湿导电液体中;达到毛细上升极限高度后,从样片下端起沿一定间距利用双头探针测量两探针间含液区域的电信号;根据本发明专利技术提出的电参数差减公式,由下向上逐次对每两个相邻高度区域含液量对应的电信号差减,得到下面一个高度区液体含量对应的电信号值;根据本发明专利技术提出的电参数公式计算各个高度区含液量百分比,利用孔径与样片高度的关系式算出各个高度区对应孔径;画出样片毛细孔径分布直方图、曲线图和积分图。本发明专利技术用在线电测代替称重、利用新公式计算含液量,快速、简便、精确、重复性好、不干扰测试体系,可实现对柔性孔材料在微米-毫米级孔径分布的在线检测。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种孔尺寸测试
的方法与装置,具体是一种柔性多孔材料毛细孔径分布的在线电测方法和装置。
技术介绍
织物的润湿性对于其湿加工和热湿舒适性都是至关重要的。作为两端开口、部分有序的毛细孔集合体,织物的润湿性通常与其毛细孔分布密切相关,因为无论是湿加工或者服用过程中,水分、有机溶剂及汗液的输运都主要是在毛细孔中进行,其中涉及的吸附、 扩散、渗透、蒸发等过程都依赖于毛细孔的构造(形状、粗糙度、大小、分布等)。鉴于织物结构的复杂性,目前测量织物润湿性的方法都是在较毛细孔更大尺度上的度量,主要包括 毛细芯吸法、液滴法、沉降法等,由于没能与织物的毛细孔结构直接关联,制约了深入研究织物润湿行为的本质和进一步定量化测定。国内外虽然对孔尺寸进行了大量研究,但都是根据织物几何结构参数由公式计算织物毛细孔半径,或简化为平均孔径及最大、最小孔径的处理,难以满足定量表征种类纷繁的织物结构导致的润湿行为的差异,因为即使同种平均孔径的织物也可以对应许多种纱线密度、经纬密度和织造结构。由于毛细孔分布不同导致粗细孔的比例不同,可以造成它们之间相当大的润湿性能差异,进而对染色、后整理甚至织物的热湿舒适性等造成重要影响。尽管在粉体和其它多孔材料方面已有测定毛细孔径分布的方法和仪器存在,但它们采用的汞压法或挤出法都必须通过加压来顶替孔中的润湿液体。这对于织物就不适用,因为气体压力下柔性织物被压缩严重变形,即使测出孔径分布, 也与常压下的差异很大,不能表征常压下的染整加工和面料穿着的润湿性能。从理论上看, 织物毛细孔径分布对其粗糙度和空隙分布进而对其ffenzele角和Cassie角及一系列的亚稳态接触角产生影响,我们已对此进行了探讨。为探讨织物结构与润湿性能的关系,近五年来我们进行了一系列研究,已经对垂直于织物平面的毛细孔经分布做了初步研究,但迄今还没见其它有关测定沿织物平面毛细孔经分布的报道。此前齐宏进等申请了题为“采用质量分级法对柔性多孔体系毛细孔经分布的测定方法”(申请号200910194353. 9),是基于将统计级分切割称重的方法,属于非在线检测,尽管原理基本相同,但步骤繁琐,精度和重复性相对不高,而且提出的质量差减公式不够精确。本专利技术介绍了将不同孔径的孔中含液量转换成电参数的在线分级测定法和装置,通过专利技术人根据流体力学和表面化学原理提出的模型和方法,推导出新的含液量差减公式,根据电量与含液量间关系导出含液量与电参数间的转换公式,设计了测试装置并可测量和计算出各种柔性孔材料的毛细孔经分布的直方图、微分曲线和累积曲线,具有快速、简便、精度高、重复性好的优点。这并非是根据几何结构计算得到的,而是通过毛细升高测量得到的直接与织物润湿行为关联的孔径分布。依据这三类图,可以定量地分析对比各类柔性孔材料孔径分布和孔结构特征,也可分析不同导电润湿液体渗透时柔性孔材料的孔结构变化,为进一步精确控制湿加工和设计热湿舒适性面料提供微米-毫米级孔结构精确数据。
技术实现思路
本专利技术的目的是针对现有技术的不足,提出一种基于电量分级法对柔性多孔体系毛细孔径分布的在线电测方法,将质量测定和分级转换为电量测定和分级,提出了毛细孔径分布的测定方法和装置。为此改进了质量分级差减公式,提出电参数差减公式,设计了检测装置,提出了检测方法,可快速、简便、准确地测定沿柔性孔材料平面毛细孔径的分布,能够实现在线测量。本专利技术是通过如下技术方案实现的。本专利技术涉及一种基于双头探针测量电信号用于转换成含液量的装置,其特征在于,包括双头探针、探针驱动机构、滑道滑块机构、电信号测量电路、电信号转换、计算、制表和绘图系统,其中双头单点探针在探针驱动系统作用下,沿样片长度方向,上下做一维运动,具体位置由滑道标尺确定。两个单点探针的探头部水平方向的距离在测量过程中始终保持不变, 垂直方向上探针距离可以忽略。所述的双头单点探针外面套有塑料套管,再套入U型不锈钢套管内,间隙填满树脂,使不锈钢套管与两单点探针间绝缘,并固定两个探针。仅探针头部导通,且为锥形平头结构,平头部分为直径0.01-20毫米,可分别用于插入或贴紧样片。所述的U型不锈钢套管固定在驱动系统升降装置的滑块上,滑块固定于垂直的刻有标尺的滑道,可上下移动显示探针高度并保持位置的准确性和可重复性。所述的U型不锈钢套管只起到固定探针的作用,与测量线路无关。所述的电信号测量电路,由两个探针分别接入电参数检测器输入端,检测器由信号接收、放大、输出线路组成。所述的电信号转换、计算、制表和绘图系统为一台计算机,可以根据我们提出的公式根据输入的电参数和其他参数进行计算,得到孔径分布各种数据和图表。本专利技术涉及一种对柔性孔材料孔径分布的在线电测和电量分级法,包括如下步骤a.准备用于测定的柔性多孔体系材料,该柔性多孔体系材料包括机织物、针织物、 无纺布、皮革和纸。将样片修剪为长10-70cm,宽为2-40cm的样片,准备用于测定的液体,包括所有对样片润湿和电信号能被检测的液体,即液体对样片的接触角小于90度并润湿于柔性多孔材质时具有可以检测的电性能。b.用洗涤剂和/或有机溶剂将样片上污物去除,冲洗、干燥后挂装在悬挂装置上, 样片保持伸直和垂直,其下端正好埋入液面。c.将样片与悬挂装置一同放置于温度为10_60°C、相对湿度为5-100%和0. 7-1. 2 大气压的恒温恒湿环境中,静置直至样片内液面不再上升;d.分别对相邻两个高度探针间的含电参数进行差减,将下面一个的电参数减去上面一个的电参数,就得到下面一个级分对应孔中的含液量对应的电参数。本专利中采用电测方法代替称重可达到简便和精确的目的,其中的含液重量用线性相关的电信号值代替, 用所述的装置,将两个探针依次由下向上移动和测量电参数,分别对相邻两个级分的电参数进行差减;e.D -Df.通过本专利技术提出的公SCi =^lik进行数据处理,得到各个测试高度Di - Uk^内孔中液体量占整个样片总含液量的百分比Ck,式中Dk、Dk+1分别为相邻两段测试高度下方和上方探针间区域中的电参数;g.根据孔径和测试高度区间的关系式W求出对应高度样片内含液体的Pgh孔的半径R1, &,…Rn+1 ;h.根据步骤f,g的数据Ck和&,对画作图,得到样片按体积计算的毛细孔径分布直方图,并进一步得到孔径连续分布的曲线图和累积图。i.根据上述各组含液量百分比和对应的孔半径数据,通过加权平均公式 r = Σ i^eA十算得到样片的平均孔径。n = l与现有技术相比,本专利技术有如下特点和有益效果在本专利技术中推导的含液量与电参数关系式的基础上,不是利用称重法和质量差减法而是利用接触式测量将含液量转换为电参数,通过在线测量和数据处理系统直接得到柔性孔材料的孔径分布数据,简便、快捷、广 Dk - Dk+l精确;本方法中提出新的差减公式= —7Γ~解决了非电量转化的定量化问题,γγ^ 一 γγ^该式比现有专利申请(申请号200910194353.9)提出的质量差减公式= —-~m ι更精确;得到的并非是根据几何结构计算得到柔性多孔材料毛细孔径数据(这些方法只能得到粗糙的最大孔径、最小孔径和平均孔径,得不到孔径分布数据),也不是利用传统的适用于刚性孔材料的汞压法和气体吸附法,而是针对柔性多孔材料,通过毛细升本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种基于双头探针测量电信号用于转换成柔性孔材料内含液量的装置,其特征在于,包括:双头探针、探针驱动机构、滑道滑块机构、电信号测量电路、电信号转换、计算、制表和绘图系统,其中双头探针有两个结构一致的单点金属探针组成,两个单点金属探针水平方向相距一定距离,两探针外部套有U型不锈钢套管,仅针头露出并导电,不锈钢套管与探针驱动机构的滑块相连,两个单点探针分别与电信号测量系统的输入端相连,测量系统输出端与计算机相连,将电信号转换为含液量,进一步根据申请人提出的公式,代入其他参数计算得到孔径分布的数据和直方图、曲线图及累积图。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:狄剑锋杜文琴齐宏进
申请(专利权)人:五邑大学
类型:发明
国别省市:44

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