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plasma工藝提高表面親水性粘接性原理

文章出處:等離子清洗機廠家 | 深圳納恩科技有限公司| 發(fā)表時間:2023-08-17
低溫等離子體(plasma)內(nèi)部富含有電子、離子、自由基和激發(fā)態(tài)分子,其中高速運動的電子與反應(yīng)腔中的氣體分子、原子發(fā)生碰撞,將能量傳遞給這些分子和原子,當(dāng)能量足夠大時,可激發(fā)產(chǎn)生新的離子、電子、亞穩(wěn)態(tài)粒子或生成自由基產(chǎn)生各種不同活性物種,與材料表面發(fā)生反應(yīng)或者材料表面打開的官能團本身相互反應(yīng),從而影響材料表面性能。
plasma設(shè)備

Plasma工藝原理:

(1)在低溫等離子體(plasma)中的高速運動的電子的撞擊下,氣體分子由基態(tài)A躍遷到激發(fā)態(tài)A*
A+e→A*+e
(2)高速運動的電子使氣體分子得到/失去電子或斷鍵行程離子、自由基碎片。
A+e→A++2e,在電子的撞擊下,氣體分子失去電子形成陽離子單體A+;
A*+e→A++2e,激發(fā)態(tài)氣體單體A在電子作用下失去電子,形成A+;
A*+e→A-,激發(fā)態(tài)單體A,得到電子,形成陰離子單體A-
A*→A·++e,激發(fā)態(tài)單體A*,失去電子形成陽離子自由基A·+;
++e→A·-,激發(fā)態(tài)單體A*得到電子形成陰離子自由基;
(3)活性種間相互作用,以輻射光子形成釋放能量
A*→A+hv;A++e→A*+hv等

這些活性粒子通過電場加速轟擊髙分子材料表面時,如果活性粒子的能量大于材料表面分子的鍵能,就能將材料表面分子間的化學(xué)鍵打開,生成自由基,甚至使聚合物材料大分子的分子鍵發(fā)生斷裂、分解。
低溫等離子體(plasma)對高分子材料表面改性,可通過利用非聚合性氣體放電實現(xiàn)當(dāng)非反應(yīng)氣體等離子體(plasma)對高分子材料表面改性時,例如氫氣或者顯氣等惰性氣體時,理論上不參與表面任何反應(yīng),只是把能量轉(zhuǎn)給表面分子,使之活化生成鏈自由基,自由基又相互反應(yīng)生成表面交聯(lián)層。若改為反應(yīng)型等離子體(plasma)作用高分子材料表面時,例如N2、O2等,則可以參與表面反應(yīng),氧氣可以在高分子材料表面引入大量的含氧官能團,如羧基、羥基、羰基等,表面發(fā)生化學(xué)反應(yīng),從而達到改性目的。

plasma工藝提高表面親水性粘接性等性能的原理主要有以下幾種:

(1)表面刻蝕
等離子體(plasma)中高能粒子不斷轟擊材料表面,一是大量的電子離子等活性粒子撞擊材料表面引起了濺射侵蝕,二是等離子體(plasma)中的化學(xué)活性種對材料表面的化學(xué)侵蝕,從而使材料表面變得粗糙,比表面積増大,高分子材料的潤濕性和粘接性等得到提高。同時,等離子體(plasma)的刻蝕也可以起到清潔作用。

(2)生成自由基
利用非聚合性氣體等離子體(plasma)作用于高分子材料表面,活性粒子的能量轉(zhuǎn)移給大分子或大分子受到等離子體(plasma)福射能的照射,在材料表面產(chǎn)生自由基。新產(chǎn)生的自由基還可以繼續(xù)參加其他反應(yīng),例如在材料表面導(dǎo)入其他官能團、形成交聯(lián)結(jié)構(gòu)的表面層、與其他高分子單體反應(yīng)形成表面接枝層等。

(3)引入各種官能團
等離子體(plasma)轟擊材料,材料表面分子鏈斷裂產(chǎn)生的大量自由基,當(dāng)?shù)入x子中的氣體為反應(yīng)性氣體,或者處理后的樣品接觸空氣后,即可用發(fā)生進一步的化學(xué)反應(yīng),即引入各種官能困。例如常見的材料表面自由基與氧氣發(fā)生反應(yīng),可形成羥基、羧基、脂基等。含氧官能團的增加導(dǎo)致了親水性提高。

(4)交聯(lián)反應(yīng)
經(jīng)過等離子體(plasma)處理后材料表面的自由基部分也會互相發(fā)生反應(yīng),在材料表面生成一種致密的交聯(lián)層,這樣就可強化表面層,提高材料的耐磨性、黏著性及耐化學(xué)品性。

經(jīng)過plasma工藝改性后的高分子材料,表面潤濕性和黏合性都得到了提髙,但是經(jīng)過一段時間放置后,改性處理后的效果降低甚至?xí)?。這是因為雖然經(jīng)過plasma處理后,高分子材料表面引入了極性官能團,但是隨著時間的推移,官能團的數(shù)量逐漸減少,材料表面氧元素含量下降,表面得到改善的親水性能又回復(fù)到處理前的疏水狀態(tài)。

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