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高分子材料的附着力

正是低温等离子体的这种非热力学平衡现象,提高与高分子材料的附着力带来了等离子体处理技术的多样性,这种多样性可以从高分子资料的外表活化一直到半导体离子注入等一系列运用中看出。等离子体处理技术在许多制作业中得到运用,特别是在汽车、航空及生物医用部件的外表处理方面。因为减少了有毒液体的运用,等离子体技术在环保上显示出优越性。同时,因为兼容纳米制作,等离子体技术在大规模工业制作中也具有优势。

高分子材料的附着力

O2+CF4=O+OF+CF3+C0+COF+F+E等离子体与高分子材料发生反应(常用的高分子材料:C,高分子材料的附着力H,O,N)C,H,O,N+O+OF+CF3+C0+COF+F+E=CO2+H2O+NO2+.....等离子去有机物:大量携能电子轰击污染物分子,使其电离、解离和激发,然后便引发了一系列复杂的物理、化学反应,然后由真空泵将污染物抽走去除。。

一些非高分子无机气体(Ar2、N2、H2、O2等)在高频低压下被激发,提高与高分子材料的附着力产生含有离子、激发分子、自由基等的各种活性粒子。一般来说,在等离子清洗中,活性气体可以分为两类。一种是惰性气体(Ar2、N2 等)的等离子体,另一种是反应气体(O2、H2 等)的等离子体。。

经等离子清洗后器件表面是干燥的,提高与高分子材料的附着力不需要再处理,可以提高整个工艺流水线的处理效率;可以使操作者远离有害溶剂的伤害;等离子可以深入到物体的微细孔眼和凹陷的内部完成清洗,因此不需要过多考虑被清洗物件的形状;还可以处理各种材质,尤其适合不耐热以及不耐溶剂的材质。这些优点,都使等离子体清洗得到广泛关注。物理化学反应同时存在的清洗反应中物理反应与化学反应均起重要作用的 清洗。

高分子材料的附着力

高分子材料的附着力(提高与高分子材料的附着力)

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