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等离子体技术在物理和材料表面工艺上的应用情况

  • 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:2021-06-02
  • 访问量:

【概要描述】       等离子体是一种由无序运动的电子、离子、原子和分子组成的热气体,它构成了恒星的内部,但科学家们可以在实验室中使用特殊设备人工制造它们。如果等离子体接触到固体,如设备的壁面,在一定条件下,壁面会发生根本改变:等离子体中的原子和分子可以沉积在固体材料上,或者高能等离子离子可以将原子击出固体,从而使其表面变形甚致破坏。        即固体材料的电子性质,如导电性,可以通过离子冲击以一种可控的、极快的和可逆的方式改变。其研究结果发表在《物理评论快报》上。50多年来等离子体物理和材料科学领域的科学家们一直在研究等离子体与固体之间的界面过程。然而直到近日,在固体内部发生的过程都只是以一种简化的方式进行描述。因此准确预测是不可能的,新技术应用通常是通过反复试验而发现。Kiel的科学家多年来也一直在研究等离子体-固体界面,开发新实验诊断、理论模型和技术应用。等离子体中带电粒子间相互作用,性状很活跃,利用这种特性就可以实现各种材料的表面改性。        等离子体技术在表面工艺上的应用,主要用于以下几方面。        1.等离子体表面处理:        为了提高刀具、模具等的性能,可以用等离子体对金属表面进行氮、碳、硼或碳氮的渗透。这种方法的特点是,不是在表面加一覆盖层,而是改变基体表面的材料结构及其性能。处理过程中,工件温度比较低,不使工件变形,这对精密的部件很重要。这一方法可以应用于各种金属基体,主要有辉光放电渗氮,氮碳共渗,渗硼。        2.等离子体用于材料表面改性:        改变润湿性(又称浸润性)。一些有(机)化合物表面的润湿性对颜料、墨、粘结剂等的粘结性,对于材料表面的闪络电压及表面漏泄电流等电性能,都有很大的影响。衡量润湿性的量称为接触角。针对材料的不同处理会对接触角有着不同的影响。除了以上所述的等离子体技术的部分应用,等离子体技术在手机行业、半导体工业、新能源行业、聚合物薄膜、材料防腐蚀、冶金、工业三废处理、医疗行业、LCD显示屏组装、航天航空等诸多领域具有广泛应用,其前景之广阔,令人瞩目!

等离子体技术在物理和材料表面工艺上的应用情况

【概要描述】       等离子体是一种由无序运动的电子、离子、原子和分子组成的热气体,它构成了恒星的内部,但科学家们可以在实验室中使用特殊设备人工制造它们。如果等离子体接触到固体,如设备的壁面,在一定条件下,壁面会发生根本改变:等离子体中的原子和分子可以沉积在固体材料上,或者高能等离子离子可以将原子击出固体,从而使其表面变形甚致破坏。

       即固体材料的电子性质,如导电性,可以通过离子冲击以一种可控的、极快的和可逆的方式改变。其研究结果发表在《物理评论快报》上。50多年来等离子体物理和材料科学领域的科学家们一直在研究等离子体与固体之间的界面过程。然而直到近日,在固体内部发生的过程都只是以一种简化的方式进行描述。因此准确预测是不可能的,新技术应用通常是通过反复试验而发现。Kiel的科学家多年来也一直在研究等离子体-固体界面,开发新实验诊断、理论模型和技术应用。等离子体中带电粒子间相互作用,性状很活跃,利用这种特性就可以实现各种材料的表面改性。



       等离子体技术在表面工艺上的应用,主要用于以下几方面。
       1.等离子体表面处理:
       为了提高刀具、模具等的性能,可以用等离子体对金属表面进行氮、碳、硼或碳氮的渗透。这种方法的特点是,不是在表面加一覆盖层,而是改变基体表面的材料结构及其性能。处理过程中,工件温度比较低,不使工件变形,这对精密的部件很重要。这一方法可以应用于各种金属基体,主要有辉光放电渗氮,氮碳共渗,渗硼。
       2.等离子体用于材料表面改性:
       改变润湿性(又称浸润性)。一些有(机)化合物表面的润湿性对颜料、墨、粘结剂等的粘结性,对于材料表面的闪络电压及表面漏泄电流等电性能,都有很大的影响。衡量润湿性的量称为接触角。针对材料的不同处理会对接触角有着不同的影响。除了以上所述的等离子体技术的部分应用,等离子体技术在手机行业、半导体工业、新能源行业、聚合物薄膜、材料防腐蚀、冶金、工业三废处理、医疗行业、LCD显示屏组装、航天航空等诸多领域具有广泛应用,其前景之广阔,令人瞩目!

  • 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
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  • 发布时间:2021-06-02 17:09
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       等离子体是一种由无序运动的电子、离子、原子和分子组成的热气体,它构成了恒星的内部,但科学家们可以在实验室中使用特殊设备人工制造它们。如果等离子体接触到固体,如设备的壁面,在一定条件下,壁面会发生根本改变:等离子体中的原子和分子可以沉积在固体材料上,或者高能等离子离子可以将原子击出固体,从而使其表面变形甚致破坏。

       即固体材料的电子性质,如导电性,可以通过离子冲击以一种可控的、极快的和可逆的方式改变。其研究结果发表在《物理评论快报》上。50多年来等离子体物理和材料科学领域的科学家们一直在研究等离子体与固体之间的界面过程。然而直到近日,在固体内部发生的过程都只是以一种简化的方式进行描述。因此准确预测是不可能的,新技术应用通常是通过反复试验而发现。Kiel的科学家多年来也一直在研究等离子体-固体界面,开发新实验诊断、理论模型和技术应用。等离子体中带电粒子间相互作用,性状很活跃,利用这种特性就可以实现各种材料的表面改性。

等离子体

       等离子体技术在表面工艺上的应用,主要用于以下几方面。
       1.等离子体表面处理:
       为了提高刀具、模具等的性能,可以用等离子体对金属表面进行氮、碳、硼或碳氮的渗透。这种方法的特点是,不是在表面加一覆盖层,而是改变基体表面的材料结构及其性能。处理过程中,工件温度比较低,不使工件变形,这对精密的部件很重要。这一方法可以应用于各种金属基体,主要有辉光放电渗氮,氮碳共渗,渗硼。
       2.等离子体用于材料表面改性:
       改变润湿性(又称浸润性)。一些有(机)化合物表面的润湿性对颜料、墨、粘结剂等的粘结性,对于材料表面的闪络电压及表面漏泄电流等电性能,都有很大的影响。衡量润湿性的量称为接触角。针对材料的不同处理会对接触角有着不同的影响。除了以上所述的等离子体技术的部分应用,等离子体技术在手机行业、半导体工业、新能源行业、聚合物薄膜、材料防腐蚀、冶金、工业三废处理、医疗行业、LCD显示屏组装、航天航空等诸多领域具有广泛应用,其前景之广阔,令人瞩目!

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