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低溫等離子體表面改性特點

Jul. 27, 2023

近幾年,低溫等離子體表面改性由于其快速、高效、無污染、操作簡單、節(jié)省能源等優(yōu)良特性在材料改性方面普遍應(yīng)用。

等離子體并不是單一的物種組成,它其中包含多種物質(zhì)種類,如自由基、中性或者處于激發(fā)態(tài)的分子或者原子以及正負離子等,這些物質(zhì)的產(chǎn)生需要在特殊的條件下,對氣體的電離所得到的。由于等離子體體系內(nèi)部的正負電荷數(shù)量基本相等,故整個體系內(nèi)部呈電中性。等離子體是區(qū)別于自然界常見的固、液、氣三態(tài)的一種物質(zhì)存在形式,是宇宙中絕大多數(shù)物質(zhì)的基本存在形態(tài),被視為物質(zhì)存在的第四態(tài),即等離子體態(tài)。受高溫、電磁場、高能光束等條件因素的作用,環(huán)境中的氣體可以獲得能量而發(fā)生部分解離和電離,形成離子和自由電子。隨著施加條件的加強,電離氣體中的帶電粒子密度會有所提高,即電離度上升。大部分等離子體都是一種部分離子化的氣體,例如電離層、閃電以及通過加熱、外加電場和激光照射等各種手段產(chǎn)生的等離子體,它們的電離度均較低。

根據(jù)等離子體所帶的電荷密度以及產(chǎn)生溫度,等離子體可劃分成高溫等離子體和低溫等離子體兩大類,其中低溫等離子體在改性材料方面是應(yīng)用最廣泛的一種方法。

低溫等離子體表面改性特點

低溫等離子體的特點主要包括以下兩個方面:(1)體系中所存在的電子能量極高,它可以激發(fā)材料表面的分子,進而促進這些活化分子的電離;(2)放電過程中,反應(yīng)體系的溫度與室溫極其接近,克服了傳統(tǒng)高活化能化學(xué)反應(yīng)所需要的高溫反應(yīng)條件的缺點。

與其他方法相比,低溫等離子體改性方法還有其他優(yōu)點:(1)整個改性過程中沒有溶劑參與,對改性樣品利用率極高,幾乎沒有浪費產(chǎn)生,對環(huán)境不會引發(fā)二次污染;(2)相比于其他具有極高能量的放射線處理方法,低溫等離子體改性方法不會對材料本身不會造成破壞,它所能處理的材料表面厚度只有幾十到數(shù)千埃。因此可以在不改變原始材料自身優(yōu)良性能的基礎(chǔ)上,賦予其新的性能;(3)該方法對基底材料無任何硬性要求,幾乎所有的固體材料都可以通過低溫等離子體處理來,適用范圍廣,且表面處理時間短,價格低廉。

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