。在材料表面改性中,uv光油与塑胶附着力助剂主要是利用低温等离子体轰击材料表面,使材料表面分子的化学键被打开,并与等离子体中的自由基结合,在材料表面形成极性基团,这首先需要低温等离子体中的各类离子具有足够的能量以断开材料表面的旧化学键。除离子外,低温等离子体中绝大多数粒子的能量均高于这些化学键的键能。但其能量又远低于高能放射性射线,因而只涉及材料表面(几纳(米)到几微米之间),不影响材料基体的性能。

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  从20世纪30年代起,uv光油与塑胶附着力助剂磁流体力学及等离子体动力论逐步形成。等离子体的速度分布函数服从福克-普朗克方程。苏联的Л.Д.朗道在1936年给出方程中由于等离子体中的粒子碰撞而造成的碰撞项的碰撞积分形式。1938年苏联的A.A.符拉索夫提出了符拉索夫方程,即弃去碰撞项的无碰撞方程。朗道碰撞积分和符拉索夫方程的提出,标志着动力论的发端。

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等离子分类1.取决于等离子火焰的温度: (1)高温等离子体:温度对应于108-109K的完全电离等离子体,如太阳或受控热核聚变等离子体。 (2) 低温等离子体:高温等离子:高密度高压(1个大气压以上)、温度103~105K、电弧、高频、燃烧等离子等。冷等离子体:高电子温度(103-104K)和低气体温度。例如薄低压辉光放电等离子体、电晕放电等离子体、DBD介质阻挡放电等离子体、电缆阶梯放电等离子体等。

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