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今天讲述等离子体是如何对LDPE薄膜产生刻蚀作用的

  • 分类:业界动态
  • 作者:等离子清洗机-CRF plasma等离子设备-等离子表面处理机厂家-诚峰智造
  • 来源:
  • 发布时间:2021-04-24
  • 访问量:

【概要描述】今天讲述等离子体是如何对LDPE薄膜产生刻蚀作用的 等离子体改性主要具有如下优点: ①属干式工艺,满足当下节能、环保的需求; ②对所处理材料无特殊要求,具有普遍适用性; ③加工时间短,仅为几秒至几分钟; ④只对材料表层进行改性,对基体本身不造成损坏。因此,等离子体技术与传统的改性技术相比具有较好的应用效果。 等离子体是气态完全或部分电离所产生的非凝聚体系,所谓“电离”是指至少有一个电子脱离原子或分子,从而使原子 或分子转换成带正电荷的离子。该体系包括原子、分子、离子激发态和亚稳态等。体系内部正负电荷数量相等,宏观上 呈电中性。 等离子体技术在材料科学上的应用尤为显著,新材料的的开发是通过等离子体技术将其表面改性,以便达到更高的性能 ,这是当前新材料研发的重要手段。 等离子体对材料表面进行改性的过程中,通常情况下通过撞击材料表面,使材料表面原有化学键断开以形成新的化学键 。除离子外,等离子体中的大多数离子能量均高于化学键键能。这表明等离子体可以破坏材料表面的化学键而形成新的 化学键。 等离子体处理表面改性是将材料暴露在非聚合性气体的等离子中,通过等离子体对材料表面进行轰击,使高分子结构发 生变化,从而达到对高分子材料表面改性的目的。 等离子体处理主要针对惰性气体,有机聚合物材料经氧气、氮气、氢气、氩气等非聚合性无机气体处理后与空气接触, 会在表面引入官能团,形成交联结构层或生成自由基。一般而言,等离子体对表面进行处理后,表面亲水性会大幅提高 。 对PET薄膜经表面改性后的结晶度及时效性进行研究。介质阻挡放电条件下处理后,薄膜的水接触角随能量密度的增加 而减小,且结晶度最高的双向拉伸,PET薄膜的接触角最小。 空气等离子体对LDPE薄膜的刻蚀作用最为明显,因此表面形貌变化最为突出,在最佳条件下,粘结后的剥离强度与处理 前相比明显增大。这是由于空气等离子体产生的活性基团和LDPE表面相作用从而增加活性粒子,引人含氧基团。此外, 由于等离子体处理的时效性,处理后应立即进入下一道工序。 聚四氟乙烯经等离子体射流处理后,材料表面亲水性能增强。由SEM图片发现,经处理后的PTFE表面产生了密集的微米 级颗粒,从而使表面粗糙度增加,并且这些颗粒随处理时间的延长,密集度以及粗糙度也在不断增加。这是因为PTFE表 面C-F键断裂引人含氧基团。 经等离子体改性处理后,材料表面的亲水性和表面粗糙度大大提高,并与工作压力呈线性增长趋势。经等离子处理后的 氮含量增加,提高了聚碳酸氨酯的生物相容性。  

今天讲述等离子体是如何对LDPE薄膜产生刻蚀作用的

【概要描述】今天讲述等离子体是如何对LDPE薄膜产生刻蚀作用的

等离子体改性主要具有如下优点:

①属干式工艺,满足当下节能、环保的需求;

②对所处理材料无特殊要求,具有普遍适用性;

③加工时间短,仅为几秒至几分钟;

④只对材料表层进行改性,对基体本身不造成损坏。因此,等离子体技术与传统的改性技术相比具有较好的应用效果。

等离子体是气态完全或部分电离所产生的非凝聚体系,所谓“电离”是指至少有一个电子脱离原子或分子,从而使原子
或分子转换成带正电荷的离子。该体系包括原子、分子、离子激发态和亚稳态等。体系内部正负电荷数量相等,宏观上
呈电中性。

等离子体技术在材料科学上的应用尤为显著,新材料的的开发是通过等离子体技术将其表面改性,以便达到更高的性能
,这是当前新材料研发的重要手段。

等离子体对材料表面进行改性的过程中,通常情况下通过撞击材料表面,使材料表面原有化学键断开以形成新的化学键
。除离子外,等离子体中的大多数离子能量均高于化学键键能。这表明等离子体可以破坏材料表面的化学键而形成新的
化学键。

等离子体处理表面改性是将材料暴露在非聚合性气体的等离子中,通过等离子体对材料表面进行轰击,使高分子结构发
生变化,从而达到对高分子材料表面改性的目的。

等离子体处理主要针对惰性气体,有机聚合物材料经氧气、氮气、氢气、氩气等非聚合性无机气体处理后与空气接触,
会在表面引入官能团,形成交联结构层或生成自由基。一般而言,等离子体对表面进行处理后,表面亲水性会大幅提高


对PET薄膜经表面改性后的结晶度及时效性进行研究。介质阻挡放电条件下处理后,薄膜的水接触角随能量密度的增加
而减小,且结晶度最高的双向拉伸,PET薄膜的接触角最小。

空气等离子体对LDPE薄膜的刻蚀作用最为明显,因此表面形貌变化最为突出,在最佳条件下,粘结后的剥离强度与处理
前相比明显增大。这是由于空气等离子体产生的活性基团和LDPE表面相作用从而增加活性粒子,引人含氧基团。此外,
由于等离子体处理的时效性,处理后应立即进入下一道工序。

聚四氟乙烯经等离子体射流处理后,材料表面亲水性能增强。由SEM图片发现,经处理后的PTFE表面产生了密集的微米
级颗粒,从而使表面粗糙度增加,并且这些颗粒随处理时间的延长,密集度以及粗糙度也在不断增加。这是因为PTFE表
面C-F键断裂引人含氧基团。
经等离子体改性处理后,材料表面的亲水性和表面粗糙度大大提高,并与工作压力呈线性增长趋势。经等离子处理后的
氮含量增加,提高了聚碳酸氨酯的生物相容性。
 

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  • 发布时间:2021-04-24 11:23
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今天讲述等离子体是如何对LDPE薄膜产生刻蚀作用的

等离子体改性主要具有如下优点:

①属干式工艺,满足当下节能、环保的需求;

②对所处理材料无特殊要求,具有普遍适用性;

③加工时间短,仅为几秒至几分钟;

④只对材料表层进行改性,对基体本身不造成损坏。因此,等离子体技术与传统的改性技术相比具有较好的应用效果。等离子体是气态完全或部分电离所产生的非凝聚体系,所谓“电离”是指至少有一个电子脱离原子或分子,从而使原子或分子转换成带正电荷的离子。该体系包括原子、分子、离子激发态和亚稳态等。体系内部正负电荷数量相等,宏观上呈电中性。等离子体技术在材料科学上的应用尤为显著,新材料的的开发是通过等离子体技术将其表面改性,以便达到更高的性能,这是当前新材料研发的重要手段。等离子体对材料表面进行改性的过程中,通常情况下通过撞击材料表面,使材料表面原有化学键断开以形成新的化学键。除离子外,等离子体中的大多数离子能量均高于化学键键能。这表明等离子体可以破坏材料表面的化学键而形成新的化学键。

等离子体处理表面改性是将材料暴露在非聚合性气体的等离子中,通过等离子体对材料表面进行轰击,使高分子结构发生变化,从而达到对高分子材料表面改性的目的。等离子体处理主要针对惰性气体,有机聚合物材料经氧气、氮气、氢气、氩气等非聚合性无机气体处理后与空气接触,会在表面引入官能团,形成交联结构层或生成自由基。一般而言,等离子体对表面进行处理后,表面亲水性会大幅提高。

等离子体

对PET薄膜经表面改性后的结晶度及时效性进行研究。介质阻挡放电条件下处理后,薄膜的水接触角随能量密度的增加而减小,且结晶度最高的双向拉伸,PET薄膜的接触角最小。空气等离子体对LDPE薄膜的刻蚀作用最为明显,因此表面形貌变化最为突出,在最佳条件下,粘结后的剥离强度与处理前相比明显增大。这是由于空气等离子体产生的活性基团和LDPE表面相作用从而增加活性粒子,引人含氧基团。此外,由于等离子体处理的时效性,处理后应立即进入下一道工序。

聚四氟乙烯经等离子体射流处理后,材料表面亲水性能增强。由SEM图片发现,经处理后的PTFE表面产生了密集的微米级颗粒,从而使表面粗糙度增加,并且这些颗粒随处理时间的延长,密集度以及粗糙度也在不断增加。这是因为PTFE表面C-F键断裂引人含氧基团。
经等离子体改性处理后,材料表面的亲水性和表面粗糙度大大提高,并与工作压力呈线性增长趋势。经等离子处理后的氮含量增加,提高了聚碳酸氨酯的生物相容性。

 

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