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等离子表面改性
随着高分子材料制备技术的不断发展,其应用范围也越来越广,但由于高分子材料表面的惰性往往限制了它们的应用。低温等离子体技术的快速发展和其优异性引起了人们的广泛兴趣。低温等离子体能够有效的改善高分子材料的表面性能,包括润湿性、粘合性、染色性、印刷性、防静电性、拒水性和拒油性及其他性能等等。低温等离子体对材料的作用只发生在其表面几十至数千埃厚度范围内,能使材料表面性能显著改善而材料本体性能不受影响,同时又具有高效、低成本、环保的优点。
等离子表面改性原理
在材料表面改性应用中,等离子体材料表面改性是各类方法中发展最快的,是材料研究领域的热点。研究发现,在等离子体材料表面改性中,等离子体中的活性物质及高能粒子发挥着重要作用,它们与材料表面相互作用。具体来讲,一方面,等离子体中具有许多高能带电粒子,这些粒子所带能量远远高于一般物质的化学键键能,因此,在电场作用下,这些高能带电粒子能将材料表面原有化学键打开,并经过重新组合形成具有新特性的化学键,从而使材料表面化学性质发生改变;另一方面,等离子体中的高能带电粒子不断对材料表面进行轰击,刻蚀材料表面,使其表面粗糙化,同时依靠能量传递使材料表面能发生变化,最终达到材料表面改性目的。图1为等离子体材料表面改性原理示意图。
图 1 等离子体材料表面改性原理示意图
等离子体表面改性具有如下优点:
(1)等离子体产生的离子轰击能量较高,且只发生在材料的表面,一般不会影 响纳米材料的内部结构和化学性质。
(2)等离子体反应过程能量较高,所以改性所需时间短,高效。
(3)等离子体主要存在于气固相之间的干式工艺法,相比于传统的湿法改性法 (含强氧化性酸的氧化改性),等离子体改性后不需要复杂的纯化和回收处理,且满 足环保的要求。
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