广东芳如达科技有限公司 2023-04-24 09:43:10 159 阅读
等离子体中的分子被分解成高活性的成分,羟基和酰胺基的亲水性强弱这些高活性的成分随后与有机物发生反应。氢气既能与双键相连,又能从其它分子中分离出来。氧类等离子体中,电离和解离能的成分很多。其他的,也可以构成像O2(1△g)这样的亚稳态成分。对于氧原子来说,重要的反应就是加入一个双键,CH键变成羟基或羧基。氮气可以和饱和或不饱和分子发生反应。等离子体化学的一个有趣的发展是,把原来简单的分子分解成混乱的分子结构。
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羟基和酰胺基的亲水性强弱
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虽然在低温等离子体设备中使用纯氢清洁表面氧化物是高效的,但主要考虑放电的稳定性和安全性。在等离子体表面处理机的使用中,氩氢混合比较合适。同时,等离子体表面处理器还可以颠倒O2和氩氢气的清洗顺序,达到全面清洗的目的。二、低温等离子体设备Ar物理过渡是氩气清洗的原理。氩原子尺寸大,是一种有效的物理等离子体清洁气体。样品表面能以很大的能量跃迁。正氩离子会被吸引到负极板上。冲击力足以去除表面上的任何污渍。
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发布日期:2023-04-24 09:43:10