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发泡附着力检查

通过提高塑料薄膜的表面极性,聚氨酯发泡附着力可以使水性聚氨酯胶在表面得到很好的涂敷,从而大大提高粘结强度。此外,不难想到,如果氟气体激发等离子体对材料进行处理,是否会使材料表面的极性降低?例如,一些亲水性纤维织物,经过气化四氟化碳(CF4)、二氟甲烷(CH2F2)等气体等离子体处理后,其表面明显表现出疏水性。但研究发现,有一个有效期,这意味着过一段时间,疏水性就会消失。这是氟化基团在表面沉积的结果。

聚氨酯发泡附着力

为了满足消费者的要求,聚氨酯发泡附着力各汽车厂家在生产汽车时更注重细节方面的优化改进,如进行(1)仪表板在柔性聚氨酯(PU)涂覆前处理(2)控制面板在粘台前处理(3)内部PP零件植缛前处理(4)汽车门窗密封件的处理以前未经任何处理仪表盘或控制面板涂覆效果非常差,不耐磨,容易掉漆等现象,用化学方法处理虽然能改变涂覆的效果,但同时也改变了仪表盘等基材的性能,使得其强度有所降低。

由于血液中的一些化学成分与生物材料会发生相互作用,聚氨酯发泡附着力导致血液凝固,危害人体,因此硅橡胶、聚酯、聚四氟乙烯、聚氨酯、PVC等生物材料制成的植入物只能在血液中停留很短时间。例如,PVC血袋中的邻苯二甲酸二辛酯和一些稳定剂会从PVC底物中缓慢释放出来,与血液发生反应,引起血液凝固。

利用等离子体清洗机中的活性自由基,聚氨酯发泡附着力通过肝素化或抗血栓功能基团的接枝,提高材料表面的有效化学键合。材料表面改性的效果是由一系列因素决定的,包括材料基体的选择、抗凝涂层的组成以及改性材料的使用寿命。动物实验表明,使用30天后肝素包覆聚氨酯导管未见蛋白附着。经等离子体清洗剂表面改性后,少量蛋白质附着在没有肝素涂层的聚氨酯导管上。然而,由于血浆表面没有修饰,出现了严重的血栓。

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