Szczegóły publikacji
Opis bibliograficzny
Stanowisko do wizualizacji zjawisk powierzchniowych cieczy oraz oceny zwilżalności materiałów — An experimental setup for visualization of liquid surface phenomena and assessment of material wettability / Paweł PACZKOWSKI, Natalia Sobczak, Jerzy Józef SOBCZAK // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247 . — 2026 — R. 47 nr 5, s. 9–14. — Bibliogr. s. 14, Streszcz., Abstr.
Autorzy (3)
Słowa kluczowe
Dane bibliometryczne
| ID BaDAP | 170287 |
|---|---|
| Data dodania do BaDAP | 2026-09-29 |
| Tekst źródłowy | URL |
| DOI | 10.15199/28.2026.5.1 |
| Rok publikacji | 2026 |
| Typ publikacji | artykuł w czasopiśmie |
| Otwarty dostęp | |
| Creative Commons | |
| Czasopismo/seria | IM Inżynieria Materiałowa = Materials Engineering |
Streszczenie
Proces infiltracji ciekłym metalem materiałów porowatych odgrywa kluczową rolę w technologii materiałów kompozytowych. Zjawiska zachodzące w trakcie wysokotemperaturowej infiltracji porowatych kształtek ceramicznych można skutecznie odwzorowywać w układach niskotemperaturowych, a nawet w warunkach pokojowych. W artykule przedstawiono metodę wyznaczania kąta zwilżania metodą kropli leżącej, napięcia powierzchniowego metodą kapilarną oraz opisano metodykę wyznaczania minimalnej wysokości słupa cieczy, przy której następuje samoistnie pokonanie siły napięcia powierzchniowego w kapilarach. Omówiono analogie i ograniczenia modelowania zjawisk infiltracji wysokotemperaturowej z wykorzystaniem eksperymentów niskotemperaturowych.
Abstract
The infiltration of molten metal into porous media plays a key role in the production of composite materials. High-temperature infiltration phenomena in preforms can be effectively replicated in low-temperature systems, enabling and accessible controlled analysis. The study presents methods for determining surface wettability using the sessile drop technique and for measuring surface tension via the capillary method. The experiment identifies the minimum height of a liquid liquid column at which surface tension forces are overcome in capillary tubes. The conclusion discusses the analogies and limitations of replicating high-temperature infiltration phenomena in capillary based low temperature analysis.