
Messmethoden für Festkörper
Sessile-Drop-Methode

Optische Kontaktwinkelmessung zur Bestimmung des punktuellen Benetzungsverhaltens an Festkörperoberflächen
Dynamische-Wilhelmy-Methode

Zur Bestimmung des Fortschreit- und Rückzugswinkels an Festkörperproben mit definierter Geometrie
Einzelfaser-Wilhelmy-Methode

Zur Bestimmung des Fortschreit- und Rückzugswinkels an Einzelfasern.
Pulver-Kontaktwinkel-Methode

Erlaubt die Messung von Kontaktwinkeln und Adsorptionsverhalten an Pulvern und anderen porösen Stoffen. Gemessen wird die Gewichtszunahme als Funktion der Zeit

Messmethoden für Flüssigkeiten
Du-Noüy-Ringmethode

Klassische Methode zur Messung der Grenzflächenspannung und Oberflächenspannung. Unkritisch auch bei schwierigen Benetzungsverhältnissen. Gemessen wird die Kraft einer vom Ring hochgezogenen Flüssigkeitslamelle.
Wilhelmy-Plattenmethode

Universalmethode, speziell geeignet für Oberflächenspannungsmessungen über einen längeren Zeitbereich. Gemessen wird die Kraft, die sich durch die Benetzung der senkrecht aufgehängten Platte ergibt.
Spinning-Drop-Methode

Zur Bestimmung von Grenzflächenspannungen. Besonders geeignet für niedrige bis extrem niedrige Messbereiche. Gemessen wird der Durchmesser eines rotierenden Tropfens in der schweren Phase.
Pendant-Drop-Methode

Geeignet für Grenz- und Oberflächenspannungsmessungen. Messmöglichkeiten auch bei extremen Drücken und Temperaturen. Optische Erfassung der Tropfengeometrie.
Blasendruck-Methode

Optimale Messtechnik zur Oberflächenspannungsmessung in Abhängigkeit vom Oberflächenalter. Gemessen wird der maximale Blasendruck.
Tropfen-Volumen-Methode

Überlegene Methode zur dynamischen Messung von Grenzflächenspannungen. Gemessen wird die Tropfenanzahl, in die sich ein vorgegebenes Flüssigkeitsvolumen teilt.

Messmethoden für Schäume und Emulsionen
Oszillierender bzw. expandierender Tropfens

Die Verfahren des oszillierenden (ODM) bzw. expandierenden (EDM) Tropfens ermöglichen die Bestimmung der grenzflächenrheologischen Eigenschaften.
Messung von Schäumbarkeit und Stabilität

Bildung und Zerfall verschiedenster Schäume werden anhand von wissenschaftlichen Parametern beschreibbar.


