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增加乳胶漆附着力

随着气体变稀薄,增加乳胶漆附着力的助剂分子之间的距离和分子与离子的自由运动距离也增加,它们在电场的作用下相互碰撞,形成等离子体。这些离子具有高反应性,其能量足以破坏几乎所有的化学键,从而产生化学物质。不同气体的等离子体具有不同的化学性质。例如,氧等离子体具有很强的氧化性,与光发生氧化反应产生气体,达到清洁效果。腐蚀气体的等离子体各向异性好,能满足刻蚀需要。等离子处理之所以称为辉光放电处理,是因为它会发出辉光。

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依据高(3-26)能电子能量不同,增加乳胶漆附着力碰撞导致乙烷分子动能或内能增加,后者使乙烷的C-H、C-O 键断裂,生成各种自由基:C2H6 + e* → C2H5 + H + e (3-27)C2H6 + e* → 2CH3 + e (3-28)根据表3-1中化学键解离能数据,反应式(3-28)(C-C键断裂)比反应式(3-27)(C-H键断裂)更易进行。

等离子处理过程中,增加乳胶漆附着力的助剂含有氧气、氢气的等离子处理会直接在表面引人活性基团,提高表面活性提高与胶黏剂的结合力;提高表面结合能,氧原子比例大幅增加,表面含氧官能团增加,降低界面结合力,后者起主要作用,这导致了等离子处理后连接性能的降低。

由于核聚变,增加乳胶漆附着力的助剂大量的氢被用作能源。氢与氦的比例在恒星的整个生命周期中都在变化(最初分别约为 70% 和 30%)。随着越来越多的氢通过聚变转化为氦,原子核和氦的密度增加,外部的氢原子核继续燃烧,但没有那么明亮,燃烧区域离原子核越来越远。因为太阳是一颗黄矮星(光谱是G2V)和黄矮星的生命,所以有人怀疑太阳会不会因为未来释放过多的能量而慢慢变干或燃烧殆尽。

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