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표면위에서 확장되지 않는다. 따라서 가 높은 고분자일 수록 각종 액체를 더 잘 젖게 한다.
이 는 실험적으로 다음과 같이 알아낼 수 있다. 1개의 고체에 대해서 여러 가지 액체를 이용한 cos를 구하고 이 값을 여러 가지 액체의 표면장력()과
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. 첫째의 방법은, 금속에 티탄 등의 활성 금속을 가하여 1. 서론
2. 본론
1) 젖음(wetting)이란?
2) 젖음의 분류
3) 분체에서의 젖음 현상
4) 접촉각의 시간에 따른 감소현상
5) 젖음 현상을 이용한 논문사례
3. 결론
4. 참고문헌
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표면 분석 등에 사용된다. 측정방법은 고체표면의 젖음성(wettability)을 나타내는 척도로서, 대부분 고착된(sessile) 물방울에 의해 측정. 그림4 에서의 Θ 가 접촉각이다.
1) 낮은 접촉각은 높은 젖음성(친수성, hydrophilic)과 높은 표면 에너지
: 접촉
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고체의 표면장력을 비접촉방식으로 측정하고자 할 때 사용된다.
이번 실험을 통해서 접촉각이란 무엇인가와 접촉각의 측정방법 중 정적 - 동적인 방법 에 대해 알 수 있었고, Young\'s Equation 식을 적용하여 표면에너지, 표면 장력을 계산해 보았
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표면 거칠기
7) 장비의 카메라의 기울기 정도
8) 렌즈의 영향과 백그라운드 라이트 효과 등
4. 표면에너지의 정의
1) 일반적 표면 에너지
5. 고체의 접촉각 측정 방법
1) 정적 측정법
2) 동적 측정법
6. 고체의 표면에너지 계산 방
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