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等離子清洗機表面改性的機理

2022-06-27 00:00:00

納恩等離子清洗機改性是與材料表層協同作用的階段,含有2個階段:等離子體物理和等離子化學。

等離子和材料表層改性的機制可以簡單地解釋為:等離子中的各種催化活性粒子碰撞材料表層,致使大分子氧自由基在互換能量的階段中更進一步反應,新的基因組和小分子被引進材料表層,致使材料表層性能的提高。

1等離子清洗機生成氧自由基:放電空間中的催化活性粒子通過打開表層分子間的化學鍵來碰撞材料表層,進而生成具備反應催化活性的大分子氧自由基。

2.等離子清洗機表層蝕刻:材料表層粗糙,表層形狀產生變化。

3.等離子清洗機表層交聯:材料表層的氧自由基重新排列,生成緊密的網狀交聯層。

4.等離子清洗機引進極性基因組:表層氧自由基與DBD放電操控反應性粒子相結合,進而引進反應性強的極性基因。

等離子清洗機玩具表面等離子體處理:表層改性,提升附著性,有助于涂層和印刷。塑料玩具的表層是化學惰性的,如果沒有特殊的表面處理,很難使用一般的粘合劑進行粘合和印刷。等離子 清洗機主要用于蝕刻、激活、分支連接、聚合等效用。

1.表層蝕刻:在等離子的效用下,材料表層變得不均勻,粗糙度提升。

2.表層活化:在等離子的效用下,一些催化活性原子難以粘在塑料表層。氧自由基和不飽和鍵。這些催化活性基團與等離子中的催化活性粒子接觸會反應生成新的催化活性基團。有助于噴涂和印刷。

3.表層接枝:在等離子對材料表層的改性中,由于等離子中催化活性粒子對表層分子的影響,表層分子鏈斷裂,生成新的氧自由基、雙鍵等催化活性基團,致使表層交聯、接枝等反應。


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