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Als Kontaktwinkel 8 displaystyle theta theta auch Dihedrischer Rand oder Benetzungswinkel wird derjenige Winkel bezeichnet den die Oberflache eines Flussigkeitstropfens mit der Oberflache eines Feststoffs bildet wobei das mit Flussigkeit befullte Tropfenvolumen vom Kontaktwinkel eingeschlossen wird 1 2 3 Da die Oberflache des Flussigkeitstropfens aufgrund von dessen Oberflachenspannung gekrummt ist entspricht der Kontaktwinkel dem Winkel zwischen der Tangente an die Tropfenoberflache in unmittelbarer Nahe zur Festkorperoberflache und der Festkorperoberflache selber Verallgemeinert ist der Kontaktwinkel der experimentell beobachtbare Winkel zwischen einer Festkorperoberflache und der Tangente an die Grenzflache zweier fluider Phasen an der Dreiphasen Kontaktline der beiden fluiden Phasen und der Festkorperoberflache der das mit der dichteren fluiden Phase befullte Volumen einschliesst 4 Die weniger dichte fluide Phase kann ein Gas oder eine Flussigkeit sein Kontaktwinkel sind eine wichtige Grosse zur Quantifizierung der Benetzbarkeit von Festkorperoberflachen 5 Definition Inhaltsverzeichnis 1 Bedeutung 2 Definitionen 2 1 Young Kontaktwinkel 2 2 Tatsachlicher Kontaktwinkel 2 3 Anscheinender Kontaktwinkel 2 4 Dynamischer Kontaktwinkel 2 5 Vorruckender und zuruckweichender Kontaktwinkel 2 6 Kontaktwinkel Hysterese 3 Kontaktwinkel auf heterogenen Oberflachen 4 Kontaktliniendichte zur Vorhersage der Oberflacheneigenschaften 5 Siehe auch 6 Weblinks 7 EinzelnachweiseBedeutung Bearbeiten nbsp Unterschiedliche Kontaktwinkel von Wasser auf hydrophilen hydrophoben und superhydrophoben FestkorperoberflachenJe kleiner der Kontaktwinkel zwischen benetzender Flussigkeit und benetzter Festkorperoberflache ist desto hoher ist die Benetzbarkeit der benetzten Festkorperoberflache bezogen auf die benetzende Flussigkeit Dabei spricht man von Spreitung oder vollstandiger Benetzung wenn sich die Flussigkeit auf der Festkorperoberflache in Form eines flachen Films ausbreitet was einem Kontaktwinkel von 0 entspricht Ist der Kontaktwinkel grosser 0 und kleiner 90 spricht man von partieller Benetzung Ist der Kontaktwinkel grosser als 90 spricht man von Nichtbenetzung 6 7 Sofern Wasser die benetzende Flussigkeit ist bezeichnet man die benetzte Festkorperoberflache bei kleinen Kontaktwinkeln als hydrophil wasserliebend bei Kontaktwinkeln uber 90 als hydrophob wasserabweisend bei Kontaktwinkeln uber 150 als superhydrophob Durch Oberflachenbehandlung kann der Kontaktwinkel verandert werden In bestimmten Formen der Oberflachenstrukturierung entstehen omniphobe Eigenschaften die sowohl hydrophob als auch lipophob sind 8 Das Gegenteil ist die Amphiphilie Definitionen BearbeitenYoung Kontaktwinkel Bearbeiten nbsp Liegender Tropfen mit Kontaktwinkel und den Grossen der Oberflachenspannung nbsp Eine Kontaktwinkelmessung an unbehandeltem Polycarbonat welche mit Wasser ausgefuhrt wurde nbsp Eine Kontaktwinkelmessung an behandeltem Polycarbonat welche mit Wasser ausgefuhrt wurde Im Jahr 1805 formuliuerte Thomas Young den als Youngsche Gleichung bekannten Zusammenhang zwischen dem Kontaktwinkel einer benetzenden Flussigkeiten auf einer benetzten Festkorperoberflache und den Grenzflachenspannungen beziehungsweise Oberflachenspannungen der beteiligten Grenzflachen und Oberflachen 9 g S G g S L g L G cos 8 Y displaystyle gamma SG gamma SL gamma LG cdot cos theta Y nbsp cos 8 Y g S G g S L g L G displaystyle Leftrightarrow cos theta Y frac gamma SG gamma SL gamma LG nbsp Hierbei sind cos 8 Y displaystyle cos theta Y nbsp der Young Kontaktwinkel 4 g S G displaystyle gamma SG nbsp die Grenzflachenspannung des nicht benetzen Festkorpers g S L displaystyle gamma SL nbsp die Grenzflachenspannung zwischen der benetzten Festkorperoberflache und der benetzenden Flussigkeit sowie g L G displaystyle gamma LG nbsp die Oberflachenspannung der benetzenden Flussigkeit Der Index S displaystyle S nbsp steht fur solid englisch fur fest Der Index G displaystyle G nbsp steht fur die Gasphase oder allgemein die zweite nichtbenetzende fluide Phase Der Index L displaystyle L nbsp steht fur liquid englisch fur flussig und reprasentiert die benetzende flussige Phase Der in der Young Gleichung auftretende Kontaktwinkel 8 Y displaystyle theta Y nbsp reprasentiert das thermodynamische Gleichgewicht 3 Die benetzte Festkorperoberflache muss im durch die Youngsche Gleichung beschriebenen Szenario ideal 10 also glatt chemisch homogen isotrop undeformierbar sowie chemisch inert sein 4 Tatsachlicher Kontaktwinkel Bearbeiten Als tatsachlichen Kontaktwinkel englisch actual contact angle bezeichnet man den lokalen auf mikroskopischer Ebene an einem beliebigen Punkt der Dreiphasen Kontaktlinie zwischen Festkorperoberflache benetzender Flussigkeit und Gasphase beziehungsweise nichtbenetzendem Fluid auftretenden Kontaktwinkel Im thermodynamischen Gleichgewicht ist der tatsachliche Kontaktwinkel gleich dem Kontaktwinkel auf einer idealen Oberflache beziehungsweise dem Youngschen Kontaktwinkel 4 Anscheinender Kontaktwinkel Bearbeiten Unter dem anscheinenden Kontaktwinkel englisch apparent contact angle versteht man denjenigen makroskopischen oder globalen Kontaktwinkel 4 der sich durch Anwendung verschiedener makroskopischer Messmethoden 11 experimentell ermitteln lasst Eine haufig verwendete makroskopische Messmethode ist beispielsweise die sessile drop Methode mittels derer die Bestimmung der Kontaktwinkel an direkt auf Festkorperoberflachen aufliegenden Flussigkeitstropfen erfolgt 12 13 Der anscheinende Kontaktwinkel unterscheidet sich ublicherweise vom Young Kontaktwinkel da der anscheinende Kontaktwinkel auf nichtidealen Oberflachen ermittelt wird und stellt eine Mittlung uber die im Beobachtungsvolumen vorhandenen lokalen tatsachlichen Kontaktwinkel dar Dynamischer Kontaktwinkel Bearbeiten Als dynamische Kontaktwinkel englisch dynamic contact angles bezeichnet man Kontaktwinkel die an sich bewegenden Dreiphasen Kontaktlinien gemessen werden 4 Die Grosse dynamischer Kontaktwinkel hangt von der Bewegungsgeschwindigkeit der Dreiphasen Kontaktlinie ab 10 14 15 16 Dynamische Kontaktwinkel reprasentieren grundsatzlich keine Gleichgewichtsszenarien Daher sind dynamische Kontaktwinkel zur Charakterisierung von Gleichgewichtszustanden ungeeignet Die Abweichungen zwischen dynamischen Kontaktwinkleln und Gleichgewichtskontaktwinkeln hangen von der Kapillarzahl der benetzenden Flussigkeit ab 4 Kontaktwinkel an einer sich vorwarts in Richtung des nicht mit Flussigkeit bedeckten Bereichs bewegenden Dreiphasen Kontaktlinie werden als vorruckende dynamische Kontaktwinkel bezeichnet Kontaktwinkel an einer sich in Richtung des von der Flussigkeit benetzten Bereichs zuruckziehenden Dreiphasen Kontaktlinie werden als zuruckweichende dynamische Kontaktwinkel bezeichnet Vorruckende dynamische Kontaktwinkel treten etwa auf wenn das Volumen eines auf einer Festkorperoberflache aufliegenden Flussigkeitstropfens durch Zufuhrung weiterer Flussigkeit mittels einer Kanule vergrossert wird Zuruckweichende dynamische Kontaktwinkel werden entsprechend beobachtet wenn das Volumen eines auf einer Festkorperoberflache aufliegenden Flussigkeitstropfens durch Absaugen von Flussigkeit mittels einer Kanule verkleinert wird 4 Gleitet ein Flussigkeitstropfen auf einer verkippten Festkorperoberflache treten vorruckende und zuruckweichende dynamische Kontaktwinkel entsprechend gleichzeitig am selben Flussigkeitstropfen auf Der vorruckende dynamische Kontaktwinkel ist grosser und der zuruckweichende dynamische Kontaktwinkel kleiner als der anscheinde Kontaktwinkel an einer ruhenden Dreiphasen Kontaktlinie Vorruckender und zuruckweichender Kontaktwinkel Bearbeiten Als vorruckenden Kontaktwinkel 8 A displaystyle theta A nbsp englisch advancing contact angle bezeichnet man den grossten auftretenden anscheinenden Kontaktwinkel Als zuruckweichenden Kontaktwinkel 8 R displaystyle theta R nbsp englisch receding contact angle bezeichnet man den kleinsten auftretenden anscheinenden Kontaktwinkel Vorruckende und zuruckweichende Kontaktwinkel reprasentieren metastabile Zustande an stationaren Dreiphasenkontaktlinien und sollten nicht mit den oben erwahnten dynamischen vorruckenden und zuruckweichenden Kontaktwinkeln verwechselt werden 4 Vorruckende und zuruckweichende Kontaktwinkel konnen sich je nach Messmethode unterscheiden 4 16 So lassen diese sich als diejenigen Kontaktwinkel auffassen die jeweils gerade vor dem Beginn der Bewegung der Dreiphasen Kontaktlinie beobachtet werden 10 16 Vorruckende und zuruckweichende Kontaktwinkel lassen sich weiterhin aus dynamischen Kontaktwinkeln fur verschiedene Bewegungsgeschwindigkeiten der Dreiphasen Kontaktlinie durch Extrapolation der Kontaktliniengeschwindigkeit gegen null erhalten Es ist ungeklart ob beide vorgenannten Definitionen fur vorruckende und zuruckweichende Kontaktwinkel aquivalente Ergebnisse ergeben 16 Der vorruckende Kontaktwinkel ist grosser und der zuruckweichende Kontaktwinkel kleiner als derjenige anscheinende Kontaktwinkel der der stabilsten Benetzungskonfiguration auf der benetzten realen Festkorperoberflache entspricht 17 Kontaktwinkel Hysterese Bearbeiten Das Auftreten von unterschiedlich grossen vorruckenden und zuruckweichenden Kontaktwinkeln bedingt die Existenz einer Kontaktwinkel Hysterese D 8 C displaystyle Delta theta C nbsp 18 die gleich der Differenz aus vorruckendem und zuruckweichendem Kontaktwinkel ist 4 und erstmals von Agnes Pockels beobachtet wurde 19 D 8 C 8 A 8 R displaystyle Delta theta C theta A theta R nbsp Kontaktwinkel Hysterese wird durch Heterogenitaten der benetzten Festkorperoberflache verursacht an denen sich bewegende Dreiphasen Kontaktlinien temporar fixiert werden 3 14 Der Begriff dynamischer Kontaktwinkel soll einer Empfehlung Abraham Marmurs zufolge nicht zur Beschreibung von Kontaktwinkelhysteresen verwendet werden 10 Kontaktwinkel auf heterogenen Oberflachen Bearbeiten nbsp Flussigkeitszustande bei zunehmender FeinstrukturierungBei feinstrukturierten Oberflachen beobachtete R Wenzel die Anderung des Kontaktwinkels zu 8 W displaystyle theta W nbsp 20 cos 8 W r cos 8 displaystyle cos theta W r cdot cos theta nbsp mit r als Verhaltnis der tatsachlichen zur projizierten Flache Dabei verstarkt die Feinstrukturierung die bereits vorhandenen Eigenschaften der Oberflache eine hydrophobe Oberflache d h mit einem Kontaktwinkel uber 90 wird noch wasserabweisender z B beim Lotoseffekt wahrend eine hydrophile Oberflache noch hydrophiler wird 21 Cassie und Baxter beobachteten die Anderung des Kontaktwinkels zu 8 C B displaystyle theta CB nbsp wenn der Tropfen nur noch auf den Erhebungen der feinstrukturierten Oberflache aufliegt cos 8 C B ϕ cos 8 1 1 displaystyle cos theta CB phi cdot cos theta 1 1 nbsp mit ϕ displaystyle phi nbsp als Kontaktflache zwischen fest und flussig 22 Dabei muss die folgende Ungleichung erfullt sein 23 cos 8 lt ϕ 1 r ϕ displaystyle cos theta lt frac phi 1 r phi nbsp Alternative Kriterien fur den Cassie Baxter Zustand sind Die Kontaktlinienkrafte mussen die Gravitation ubersteigen und die Feinstrukturen mussen lang genug sein um eine Ausbildung von Brucken zur Grundflache zu verhindern 24 Die Abhangigkeit von Kontaktwinkeln auf heterogenen Festkorperoberflachen von den Ober und Grenzflachenspannungen der beteiligten fluiden Phasen der benetzenden Flussigkeit und einer weiteren fluiden Phase wie einem umgebenden Gas sowie der benetzten Festkorperoberflache wird kontrovers diskutiert 25 26 So vertreten unter anderem McCarthy und Koautoren die Auffassung dass Kontaktwinkel durch die Eigenschaften der Dreiphasen Kontaktlinie zwischen den beteiligten fluiden Phasen und der Festkorperoberflache bestimmt werden 27 28 Kontaktliniendichte zur Vorhersage der Oberflacheneigenschaften BearbeitenEin Modell zur Vorhersage der Oberflacheneigenschaften verwendet die Kontaktliniendichte L 29 bei vier Kontaktpunkten ist L 4x y2 Die kritische Kontaktliniendichte Lc wird durch folgende Gleichung beschrieben L C r g V 1 3 1 cos 8 a sin 8 a 3 1 cos 8 a sin 8 a 2 2 3 36 p 1 3 g cos 8 a 0 w 90 displaystyle Lambda C frac rho g V 1 3 left left frac 1 cos left theta a right sin theta a right left 3 left frac 1 cos theta a sin theta a right 2 right right 2 3 36 pi 1 3 gamma cos theta a 0 w 90 nbsp mit r Dichte der Flussigkeit g Gravitation V Volumen der Flussigkeit 8a letzter Kontaktwinkel vor einer Bewegung 8a 0 letzter Kontaktwinkel vor einer Bewegung auf glatter Oberflache g Grenzflachenspannung der Flussigkeit w tower wall WinkelWenn L gt Lc ist befindet sich die Flussigkeit im Cassie Baxter Zustand sonst im Wenzel Zustand Die veranderten letzten Kontaktwinkel vor einer Bewegung werden durch folgende Gleichung beschrieben 8 a l p 8 a 0 w 1 l p 8 Gas displaystyle theta a lambda p theta a 0 w 1 lambda p theta text Gas nbsp 8 r l p 8 r 0 1 l p 8 Gas displaystyle theta r lambda p theta r 0 1 lambda p theta text Gas nbsp mit dem Wenzel Zustand 8 a l p 8 a 0 w 1 l p 8 a 0 displaystyle theta a lambda p theta a 0 w 1 lambda p theta a 0 nbsp 8 r l p 8 r 0 w 1 l p 8 r 0 displaystyle theta r lambda p theta r 0 w 1 lambda p theta r 0 nbsp mit lp linearer Anteil der Kontaktlinie zur Unebenheit 8r 0 Ruckkehrender Kontaktwinkel auf einer glatten Oberflache 8Gas Kontaktwinkel zwischen Flussigkeit und Luft als 180 angenommen Siehe auch BearbeitenKapillareffekt Kapillaritat Oberflachenphysik OWRK Verfahren Young Laplace GleichungWeblinks Bearbeiten nbsp Commons Oberflachenspannung Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Literatur zu Kontaktwinkel und Kontaktwinkelmessung Theoretische Grundlagen der KontaktwinkelmessungEinzelnachweise Bearbeiten Rulon E Johnson Jr Robert H Dettre Wettability Hrsg John C Berg M Dekker New York 1993 ISBN 0 8247 9046 4 Kap 1 Wetting of Low Energy Surfaces Jacob N Israelachvili Intermolecular and surface forces 3 Auflage Academic Press Burlington MA 2011 ISBN 978 0 12 375182 9 S 429 ff a b c Jaroslaw W Drelich Ludmila Boinovich Emil Chibowski Claudio Della Volpe Lucyna Holysz Abraham Marmur Stefano Siboni Contact angles history of over 200 years of open questions In Surface Innovations Band 8 Nr 1 2 2020 ISSN 2050 6252 S 3 27 doi 10 1680 jsuin 19 00007 a b c d e f g h i j k Abraham Marmur Claudio Della Volpe Stefano Siboni Alidad Amirfazli Jaroslaw W Drelich Contact angles and wettability towards common and accurate terminology In Surface Innovations Band 5 Nr 1 Marz 2017 ISSN 2050 6252 S 3 8 doi 10 1680 jsuin 17 00002 Abraham Marmur Solid Surface Characterization by Wetting In Annual Review of Materials Research Band 39 Nr 1 1 August 2009 ISSN 1531 7331 S 473 489 doi 10 1146 annurev matsci 38 060407 132425 annualreviews org abgerufen am 3 November 2022 Hans Jurgen Butt Michael Kappl Surface and interfacial forces 2 Auflage Wiley VCH Weinheim Germany 2018 ISBN 978 3 527 80434 4 Kapitel 5 3 D Brutin V Starov Recent advances in droplet wetting and evaporation In Chemical Society Reviews Band 47 Nr 2 2018 ISSN 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Chirag Hinduja Ilia Roismann Rudiger Berger Xiaomei Li Doris Vollmer Werner Steffen Michael Kappl Contact angle hysteresis In Current Opinion in Colloid amp Interface Science Band 59 2022 S 101574 doi 10 1016 j cocis 2022 101574 elsevier com abgerufen am 20 November 2022 C Della Volpe S Siboni Use Abuse Misuse and Proper Use of Contact Angles A Critical Review In Reviews of Adhesion and Adhesives Band 3 Nr 4 2 Dezember 2015 S 365 385 doi 10 7569 RAA 2015 097310 ingenta com abgerufen am 11 Dezember 2022 Rulon E Johnson Robert H Dettre Contact Angle Hysteresis III Study of an Idealized Heterogeneous Surface In The Journal of Physical Chemistry Band 68 Nr 7 Juli 1964 ISSN 0022 3654 S 1744 1750 doi 10 1021 j100789a012 Agnes Pockels Uber Randwinkel und Ausbreitung von Flussigkeiten auf festen Korpern In Physikalische Zeitschrift Band 15 1914 S 39 46 uni hamburg de R N Wenzel Resistance of Solid Surfaces to Wetting by Water In Ind Eng Chem 28 Jahrgang Nr 8 1936 S 988 994 doi 10 1021 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