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二、低温等离子处理器的工作原理 在一组电极上提供RF电源,uv油墨附着力的研究现状在电极之间形成高频交变电场,在交变电场的激励下,汽体在该区域内形成等离子体,物理轰击物体表面并发生化学反应,使被清洁物体表面的物质转变成颗粒物质和气体物质,经抽真空排出,达到表面处理的目的。三、低温等离子体处理器的应用 选择低温等离子处理器轰击物体表面,可实现对物体表面的蚀刻、面的目的。

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等离子体与材料表层进行的化学反应,主要是利用等离子体中的自由基与材料表层进行化学反应,在化学反应中常用的气体有氧、氢、CH4等,这个气体在电浆中化学反应成高活性的自由基,自由基的功能主要表现为化学反应流程中能量传递的“活化”,处在激发方式的自由基具有更高的能量,在与物体表层分子结合时会产生新的自由基,新产生的自由基同样处在高能量方式,很可能会进行分解反应,在转化成为较小分子的同时生成新的自由基,分解为H2O、CO2等简单分子。

低頻率电流量被称作1秒一千次的交流电压,超过一万次的称之为高频电流量,射频就是这种高频电流量。这样区分这两种设备就很容易了。。将气体转化为活性极高的气体等离子体在一定真空负压的状态下,以电能将气体转化为活性极高的气体等离子体,气体等离子体能轻柔冲刷固体样品表面,引起分子结构的改变,从而达到对样品表面有机污染物进行超清洗,在极短时间内有机污染物就被外接真空泵彻底抽走,其清洗能力可以达到分子级。

低温等离子体发生器中的等离子体是由自由基、激发态分子结构和电离等多种粒子组成的。这些颗粒的作用是去除物块表层的残留物和空气污染物,并达到蚀刻效果,使产品表层粗糙化,对产品表层产生大量的超细粗糙化,扩大材料的表面能。增强固体表面层的粘附性能。等离子体发生器中粒子的动能为0~20eV,而大多数聚合物的键能为0~10eV。

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