广东芳如达科技有限公司 2022-12-01 12:27:10 114 阅读
大多数塑料薄膜(如聚烃薄膜)的表面张力较低,轻金属微弧氧化表面改性一般为28.9-29.8 mN/m的非极性聚合物。理论上,如果物体的表面张力小于 33 mN/m,则表面必须进行电晕处理,因为目前已知的油墨和粘合剂不能牢固地粘附。加工原理是对加工设备施加高频高压电,产生高频高压放电,产生细小、深紫蓝色的火花。空气电离产生的各种离子在强电场的作用下加速冲击加工设备的塑料薄膜。
低温等离子体表面技术在处理挥发性有机化合物方面具有独特的性能,轻金属微弧氧化表面改性在未来的研究中具有广泛的潜在应用。在低温等离子表面技术的挥发性有机化合物中,核反应堆的电源主要是工频电源。从提高处理效率的角度,可以考虑选择高频电源。高频高压功率放电具有高电压峰值和高频特性。与工频相比,它具有更小的占地面积、更高的去除率、更高的能源效率和更高的处理能力,使其可用于未来的工业应用。
等离子体可分为热力学平衡等离子体和非热力学平衡等离子体。当电子温度 Te 等于离子温度 Ti 和中性粒子温度 Tg 时的等离子体物体处于热平衡状态,表面改性方法自上而下称为平衡等离子体或热等离子体,其温度通常超过 5 x 103K。例如,在太阳表面,由于超过6000°C的高温,所有物质都以等离子体的形式存在。如果 Te > Ti,则称为非热力学平衡等离子体。
生物传感器是新一轮的研究热潮,表面改性方法自上而下使用从上而下的技术,用微电子的加工技术加工小型的可植入模块用于活体的在线监测更是方兴未艾。这种装置需要植入活体,因此其使用材质的生物兼容性很的关键,不能引起生物体的强烈的排异反应,不然就失去了监测数据的可信度和(降)低了传感器的可靠度。众所周知,微电子加工技术是基于硅处理。因此,有必要将硅等离子体浸入离子体中,以提高其生物兼容性。
表面改性方法自上而下
Hsieh et al.[17]发现,PET膜在处理前浸泡在与之相互作用较强的有机溶剂中,处理效果会趋于稳定,因为溶剂引起的分子链重排降低了链的迁移率。同时,处理效果不仅会随着时间的增加而下降,而且会随着温度的升高而下降。Yukihiro等[20]对经O2等离子体处理后在80-140℃热处理的六种合成聚合物薄膜的表面进行了研究,发现等离子体处理后表面张力和润湿性都有所提高。
空心阴极放电是一种特殊的低气压辉光放电,通过把阴极做成圆筒型,将电子汇合在一起,使等离子体在几何上得到约束,获得的等离子体密度可以比正常低气压辉光放电多几个数量级。空心阴极等离子体随着放电电流的增加,阴极电位降并不增加,反而下降,阴极发热也不严重,可以避免过热对金属基体造成的伤害;同时,放电电流的增加并不完全依靠离子轰击阴极,而是依靠电子在阴极间的来回振荡,所以可以减少由于离子轰击带来的微粒污染。
等离子体表面清洗外表改性(等离子表层处理),就是说运用等离子的特性,对须要加工的固态原材料外表进行清洗、活化、激发,进而达到更改外表微观构造、化学性质、能量的目地。等离子是1种高能量不稳定的状况。运用这种高能量而又不稳定的状况,等离子有各式各样的运用。
如果金属表面有狭窄的间隙或孔洞,则可以使用此工艺轻松实现氮化。传统的等离子渗氮工艺采用直流或脉冲异常辉光放电。这种技术对低合金钢和工具钢提供了更好的渗氮效果,但在不锈钢上。尤其是奥氏体不锈钢无效。由于CRN是在高温下氮化沉积而成,金属表面非常坚硬耐磨,但也有易腐蚀的缺点。通过该工艺制备的改性层包含称为扩展奥氏体的富氮层。低温低压放电技术成功解决了这一问题。。
表面改性方法自上而下
在某些特殊情况下,表面改性方法自上而下细胞黏附性和培养过程中细胞生长速率是十分必要的。在某些特殊情况下,细胞黏附效果是保证细胞繁殖的必要条件,经等离子体表面改性后的体外细胞培养皿,在其表面的细胞繁殖速率明显比未处理 培养皿表面的细胞繁殖速率快。实验结果表明,聚酯、聚乙烯和K-树脂等材料经等离子体改性后,其细胞附着性可明显提高。与其他材料表面相比,一些有机硅及聚氨酯等聚合物的表面摩擦系数较高。
本文分类:唐山
本文标签: 表面改性方法自上而下 轻金属微弧氧化表面改性 PET 等离子 薄膜 塑料
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发布日期:2022-12-01 12:27:10