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等離子體技術在材料表面改性上的應用

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瀏覽:- 發布日期:2018-05-09 15:14:46【

[文章導讀] 等離子體表面改性將材料暴露于非聚合性氣體等離子體體中,利用等離子體轟擊材料表面,引起材料表面結構的許多變化而實現對材料的活化改性功能。

等離子體點擊了解詳情作為物質存在的第四態,存在著大量的、種類繁多的活性粒子,比通常的化學反應所產生的活性粒子種類更多、活性更強,更易于和所接觸的材料表面發生反應,因此等離子體被用來對材料表面進行改性處理。與傳統的方法相比,等離子體表面改性成本低、無廢棄物、無污染,處理效果絕佳,在金屬、微電子、聚合物、生物功能材料等多領域有廣闊的應用前景。


大氣等離子

等離子體表面改性將材料暴露于非聚合性氣體等離子體中,利用等離子體轟擊材料表面,引起材料表面結構的許多變化而實現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、連續無孔的高功能,實現疏水、耐磨、裝飾等功能。


真空等離子

對高分子材料進行表面改性,達到高性能或高功能,是經濟有效地開發新材料的重要途徑。高分子材料在日用品、汽車、電子行業的使用中,可能出現表面能低導致成品性能不足的問題。等離子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。

等離子體技術用于纖維表面改性也受到廣泛的注意。等離子體處理碳纖維表面即能改善粘接性,又能保證纖維拉伸強度不下降。此外,等離子體處理還能消除碳纖維的表面微裂紋,減少應力集中,提高纖維本身的拉伸強度。等離子體處理Kevlar纖維、芳綸纖維同樣效果顯著。PET纖維應用廣泛,但染色性、吸濕性、抗污性能差,經等離子體處理后,表面引入極性基團,產生自由基、交聯層,有效改善各種性能。


QX

電子元器件、汽車零部件等工業元件在生產過程中由于交叉污染、自然氧化、焊劑等,表面會形成各種污物,這些污染物會影響元件在后續生產中的焊接、粘接等相關工藝質量,降低成品可靠性和合格率。等離子體處理通過化學或物理作用對工件表面進行處理,反應氣體電離產生高活性反應離子,與表面污染物發生化學反應進行清潔。需要根據污染物的化學成分對反應氣體進行選擇。以化學反應為主的等離子體清洗速度快,選擇性好,對有機污染物清洗效果較好。表面反應以物理作用為主的等離子體清洗最常用的是采用氬氣,不會產生氧化副產物,刻蝕作用各向異性。一般情況下等離子體表面改性過程中,化學反應和物理作用是共同存在的,從而得到較好的選擇性、均勻性和方向性。


DELZ1

由于工業領域精密化、微小化的發展方向,等離子體表面改性技術以其精細清潔、無損改性的優勢在半導體行業、芯片產業、航空航天等高新技術行業也會有越來越重要的應用價值。

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