plasma技术加强炭材料对环境特定污染物质的粘附特性目前等离子体技术在材料科学、医药学生物学、环境科学、冶金化工轻工纺织等领域的应用十分活跃,其中,在原材料表面改性方面的应用尤其广泛。由于等离子体中含有大量的自由电子、离子和亚稳态粒子等高能粒子,这种粒子的动能明显高过包含炭原材料在内的-般原材料表面普遍离子键的键能,所以,plasma环境中的各种高能粒子具有破坏炭原材料表面旧离子键而产生新键的能力,从而赋予原材料表面新的物理和有机化学特性。
采用适宜的条件对炭原材料进行改性,可以明显改变炭原材料的表面理化性质,从而加强炭原材料对环境中特定污染物质的粘附特性。由于竹炭颗粒的粒径很小,带有类似海绵结构的竹炭微粒,表面有大量的孔结构,这种孔主要是由竹材上的维管束、薄壁细胞和导管所产生。炭化过程中,这种孔隙内部的有机成分在高温下充分挥发,残余的孔眼就成为竹炭表面主要的孔结构。竹炭颗粒的表面存在大量的裂隙和褶皱,它们与表面的孔眼一块儿,产生了竹炭内表面的复杂孔隙结构。竹炭的表面特征未发生明显的变化,说明plasma体改性对于竹炭的表面形貌影响极小。plasma技术加强炭材料对环境特定污染物质的粘附特性00224277