等離子表面改性
等離子表面改性原理是非聚合性無機氣體(如Ar、N2、O2、H2等)的等離子體對高分子材料表面的物理或化學的作用過程。參與表面反應的有激發(fā)態(tài)分子、自由基和離子,也包括等離子體輻射紫外光的作用。
等離子體表面處理的能量可以通過光輻射、中性分子流和離子流作用于材料表面,這些能量的消散過程就是材料表面獲得改性的過程。低溫等離子體表面處理能發(fā)出可見光、紫外光和紅外光,其中紫外光不僅能被材料強烈吸收,并能使表面產生自由基,所形成的活性位置就會繼續(xù)和等離子體中的氣體組分發(fā)生化學反應,引起一系列的表面改性。中性粒子通過自身的自由基離解能引起材料表面各種化學反應(脫氫、氧化、加成)。離子流與表面撞擊引起表面刻蝕和加熱,也會引起與中性流類似的反應。這三種作用共同組成低溫等離子體改性材料表面的原理。
等離子體體表面改性將材料暴露于非聚合性氣體等離子體體中,利用等離子體體轟擊材料表面,引起材料表面結構的許多變化而實現(xiàn)對材料的活化改性功能。表面改性的功能層極?。◣椎綆装偌{米),不會影響材料整體宏觀性能,是完全的無損工藝。等離子體體表面改性還可以利用等離子體聚合或接枝聚合功能在材料表面生成超薄、均勻、連續(xù)無孔的高功能,實現(xiàn)疏水、耐磨、裝飾等功能。
改性前后對比
對高分子材料進行表面改性,達到高性能或高功能,是經濟有效地開發(fā)新材料的重要途徑。高分子材料在日用品、汽車、電子行業(yè)的使用中,可能出現(xiàn)表面能低導致成品性能不足的問題。等離子體體處理能夠改善高分子材料的表面性能,包括染色性、濕潤性、印刷性、粘合性、防靜電性、表面固化等,不僅提高產品質量,而且可以拓寬材料的應用領域。
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