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等离子清洗机清洗原理介绍

  • 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:2020-09-23
  • 访问量:

【概要描述】等离子清洗机的作用原理,主要是通过等离子体作用于材料表面,引起一系列的物理、化学变化,利用含有的活性粒子和高能射线,与表面有机污染物分子反应,碰撞形成小分子挥发物,从表面去除,达到清洗效果。真空等离子清洗机是利用射频电源在真空腔内产生高能无序等离子体,在一定压力下,对产品表面进行等离子轰击,从而达到清洗目的,常压设备是在大气压的状态下对产品表面进行处理。 清洗、刻蚀: 举例来说,在等离子清洗机清洗时工作气体通常是使用氧气,经过加速电子的轰击,变成氧离子、自由基,氧化性很强。零件表面的污染物,如油脂、助焊剂、感光膜、脱模剂、冲床油等,会迅速氧化成二氧化碳和水,并通过真空泵排出,以达到清洁表面,提高浸润性和粘结性的目的。在材料表面进行低温等离子处理后,不会影响材料主体的性能。因为等离子体清洗是在高真空条件下进行的,所以等离子体中的各种活化离子自由度很大,它们具有很强的渗透能力,可以进行复杂结构的处理,包括细管和盲孔。 引进官能团: 用N2、NH3、O2、SO2等离子气体处理高分子材料,可改变表面的化学结构,从而引入相应的官能基团:-NH2、-OH、-COOH、-SO3H等。这类功能化官能团,如聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚四氟乙烯等,可转变为具有提高表面极性、浸润性、可粘结性和反应性的官能团材料,大大提高了其应用价值。通过含氟气体的低温等离子体处理,可以将氟原子引入基材表面,从而使基材具有憎水性,这与氧等离子体相反。 聚合: 许多乙烯类单体,如乙烯、苯乙烯等,可在等离子体条件下,无需其它催化剂和引发剂,就可在工件的表面实现聚合,即使是在常规聚合条件下无法聚合的甲烷、乙烷、苯等,也可在等离子清洗机清洗条件下在工件表面实现聚合。该聚合层可达到非常致密,并与基体材料紧密结合的效果。

等离子清洗机清洗原理介绍

【概要描述】等离子清洗机的作用原理,主要是通过等离子体作用于材料表面,引起一系列的物理、化学变化,利用含有的活性粒子和高能射线,与表面有机污染物分子反应,碰撞形成小分子挥发物,从表面去除,达到清洗效果。真空等离子清洗机是利用射频电源在真空腔内产生高能无序等离子体,在一定压力下,对产品表面进行等离子轰击,从而达到清洗目的,常压设备是在大气压的状态下对产品表面进行处理。

清洗、刻蚀:

举例来说,在等离子清洗机清洗时工作气体通常是使用氧气,经过加速电子的轰击,变成氧离子、自由基,氧化性很强。零件表面的污染物,如油脂、助焊剂、感光膜、脱模剂、冲床油等,会迅速氧化成二氧化碳和水,并通过真空泵排出,以达到清洁表面,提高浸润性和粘结性的目的。在材料表面进行低温等离子处理后,不会影响材料主体的性能。因为等离子体清洗是在高真空条件下进行的,所以等离子体中的各种活化离子自由度很大,它们具有很强的渗透能力,可以进行复杂结构的处理,包括细管和盲孔。

引进官能团:

用N2、NH3、O2、SO2等离子气体处理高分子材料,可改变表面的化学结构,从而引入相应的官能基团:-NH2、-OH、-COOH、-SO3H等。这类功能化官能团,如聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚四氟乙烯等,可转变为具有提高表面极性、浸润性、可粘结性和反应性的官能团材料,大大提高了其应用价值。通过含氟气体的低温等离子体处理,可以将氟原子引入基材表面,从而使基材具有憎水性,这与氧等离子体相反。

聚合:

许多乙烯类单体,如乙烯、苯乙烯等,可在等离子体条件下,无需其它催化剂和引发剂,就可在工件的表面实现聚合,即使是在常规聚合条件下无法聚合的甲烷、乙烷、苯等,也可在等离子清洗机清洗条件下在工件表面实现聚合。该聚合层可达到非常致密,并与基体材料紧密结合的效果。


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  • 发布时间:2020-09-23 09:52
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等离子清洗机清洗原理介绍:

等离子清洗机的作用原理,主要是通过等离子体作用于材料表面,引起一系列的物理、化学变化,利用含有的活性粒子和高能射线,与表面有机污染物分子反应,碰撞形成小分子挥发物,从表面去除,达到清洗效果。真空等离子清洗机是利用射频电源在真空腔内产生高能无序等离子体,在一定压力下,对产品表面进行等离子轰击,从而达到清洗目的,常压设备是在大气压的状态下对产品表面进行处理。

清洗、刻蚀:

举例来说,在等离子清洗机清洗时工作气体通常是使用氧气,经过加速电子的轰击,变成氧离子、自由基,氧化性很强。零件表面的污染物,如油脂、助焊剂、感光膜、脱模剂、冲床油等,会迅速氧化成二氧化碳和水,并通过真空泵排出,以达到清洁表面,提高浸润性和粘结性的目的。在材料表面进行低温等离子处理后,不会影响材料主体的性能。因为等离子体清洗是在高真空条件下进行的,所以等离子体中的各种活化离子自由度很大,它们具有很强的渗透能力,可以进行复杂结构的处理,包括细管和盲孔。

引进官能团:

用N2、NH3、O2、SO2等离子气体处理高分子材料,可改变表面的化学结构,从而引入相应的官能基团:-NH2、-OH、-COOH、-SO3H等。这类功能化官能团,如聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚四氟乙烯等,可转变为具有提高表面极性、浸润性、可粘结性和反应性的官能团材料,大大提高了其应用价值。通过含氟气体的低温等离子体处理,可以将氟原子引入基材表面,从而使基材具有憎水性,这与氧等离子体相反。

聚合:

许多乙烯类单体,如乙烯、苯乙烯等,可在等离子体条件下,无需其它催化剂和引发剂,就可在工件的表面实现聚合,即使是在常规聚合条件下无法聚合的甲烷、乙烷、苯等,也可在等离子清洗机清洗条件下在工件表面实现聚合。该聚合层可达到非常致密,并与基体材料紧密结合的效果。

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