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表面喷漆附着力与温度

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表面喷漆附着力检验标准

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电子与表面的相互作用一方面,物体表面的撞击可以促进吸附在物体表面的气体分子的分解或吸附,另一方面,大量的电子撞击有利于引发化学反应。由于它们的质量很小,电子比离子运动得快得多。当等离子体作用时,电子比离子先到达表面,并给表面带负电荷,这有利于引发进一步的反应。

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一般而言,相似粒子之间发生碰撞的概率较高,能量传递有效,碰撞容易达到平衡,且各自服从麦克斯韦分布,具有各自的热力学平衡温度。离子-离子碰撞在称为离子温度的特定温度Ti达到热力学平衡,但由于电子和离子之间的质量差很大,也会发生碰撞,但并不总是达到平衡。嗯。 Ti 并不总是相同的。在接近大气压的高压下放电时,电子、离子和中性粒子因剧烈碰撞而完全交换动能,等离子体处于热平衡状态。

通过输入热量等能量,物质可以从一种状态转变为另一种状态。当气态物质被加热到更高的温度或气体暴露在高能量下时,气态物质变为等离子态,即第四态。在这种状态下,有的气体原子被分离成电子和离子,有的在吸收能量后变成具有化学活性的半稳定原子。这种状态不仅包含具有特定能量的中性原子和分子,而且还包含大量的带电粒子和特定数量的化学活性半稳定原子和分子。

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就好像把固体转变成气体需要能量一样,表面喷漆附着力与温度产生等离子体也需要能量。一定量的等离子体是由带电粒子和中性粒子(包括原子、离子和自由粒子)混合组成。等离子体能够导电,和电磁力起反应。当温度升高时,物质就由固体变成液体,液体则会变成气体。当气体的温度升高时,此气体分子会分离成为原子,若温度继续上升,围绕在原子核周围的电子就会脱离原子成离子(正电荷)与电子(负电荷),此现象称为“电离”。