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ptfe經等離子火焰處理機噴射清理后,短期內材質表面潤濕性能增強
- 分類:技術支持
- 作者:等離子清洗機-CRF plasma等離子設備-等離子表面處理機廠家-誠峰智造
- 來源:低溫等離子設備生產廠家
- 發布時間:2022-05-06
- 訪問量:
【概要描述】ptfe經等離子火焰處理機噴射清理后,短期內材質表面潤濕性能增強: ? ? ? ? ?crf等離子火焰處理機清理首要針對稀有氣體,有機高聚物材質經O2、N2、H2、AR等非聚合性無機氣體處理后與空氣碰觸,會在表面引入官能團,產生交聯結構層或生成氧自由基。一般說來,等離子體對表面展開清理后,表面潤濕性會明顯提高。 ? ? ? ?對PET薄膜經表面改性后的結晶度及即時性展開探究。介質阻擋放電條件下清理后,薄膜的水界面張力隨能量密度的增加而縮減,且結晶度最高的雙邊拉長,PET薄膜的界面張力最低。 ? ? ? ?等離子火焰處理機對LDPE薄膜的刻蝕作用最為明顯,因此表面形貌變化最為突出,在最佳條件下,粘結后的剝離強度與清理前相比明顯增大。這是由于空氣等離子體產生的活性官能團和LDPE表面相作用從而增加活性粒子,引人含氧官能團。此外,由于等離子體清理的即時性,清理后應立即進入下一道工序。 ptfe經等離子火焰處理機噴射清理后,材質表面潤濕性能增強。由SEM圖片發現,經清理后的PTFE表面產生了密集的微米級顆粒,從而使表面粗糙度增加,并且這些顆粒隨清理時間的延長,密集度以及粗糙度也在不斷增加。這是由于PTFE表面C-F鍵斷裂引人含氧官能團。 ? ? ? ?經等離子火焰處理機改性清理后,材質表面的潤濕性和表面粗糙度大大提高,并與工作壓力呈線性增長趨勢。經等離子處理后的氮含量增加,提高了聚碳酸氨酯的生物相容性。
ptfe經等離子火焰處理機噴射清理后,短期內材質表面潤濕性能增強
【概要描述】ptfe經等離子火焰處理機噴射清理后,短期內材質表面潤濕性能增強:
? ? ? ? ?crf等離子火焰處理機清理首要針對稀有氣體,有機高聚物材質經O2、N2、H2、AR等非聚合性無機氣體處理后與空氣碰觸,會在表面引入官能團,產生交聯結構層或生成氧自由基。一般說來,等離子體對表面展開清理后,表面潤濕性會明顯提高。
? ? ? ?對PET薄膜經表面改性后的結晶度及即時性展開探究。介質阻擋放電條件下清理后,薄膜的水界面張力隨能量密度的增加而縮減,且結晶度最高的雙邊拉長,PET薄膜的界面張力最低。
? ? ? ?等離子火焰處理機對LDPE薄膜的刻蝕作用最為明顯,因此表面形貌變化最為突出,在最佳條件下,粘結后的剝離強度與清理前相比明顯增大。這是由于空氣等離子體產生的活性官能團和LDPE表面相作用從而增加活性粒子,引人含氧官能團。此外,由于等離子體清理的即時性,清理后應立即進入下一道工序。
ptfe經等離子火焰處理機噴射清理后,材質表面潤濕性能增強。由SEM圖片發現,經清理后的PTFE表面產生了密集的微米級顆粒,從而使表面粗糙度增加,并且這些顆粒隨清理時間的延長,密集度以及粗糙度也在不斷增加。這是由于PTFE表面C-F鍵斷裂引人含氧官能團。
? ? ? ?經等離子火焰處理機改性清理后,材質表面的潤濕性和表面粗糙度大大提高,并與工作壓力呈線性增長趨勢。經等離子處理后的氮含量增加,提高了聚碳酸氨酯的生物相容性。
- 分類:技術支持
- 作者:等離子清洗機-CRF plasma等離子設備-等離子表面處理機廠家-誠峰智造
- 來源:低溫等離子設備生產廠家
- 發布時間:2022-05-06 17:53
- 訪問量:
ptfe經等離子火焰處理機噴射清理后,短期內材質表面潤濕性能增強:
crf等離子火焰處理機清理首要針對稀有氣體,有機高聚物材質經O2、N2、H2、AR等非聚合性無機氣體處理后與空氣碰觸,會在表面引入官能團,產生交聯結構層或生成氧自由基。一般說來,等離子體對表面展開清理后,表面潤濕性會明顯提高。
對PET薄膜經表面改性后的結晶度及即時性展開探究。介質阻擋放電條件下清理后,薄膜的水界面張力隨能量密度的增加而縮減,且結晶度最高的雙邊拉長,PET薄膜的界面張力最低。
等離子火焰處理機對LDPE薄膜的刻蝕作用最為明顯,因此表面形貌變化最為突出,在最佳條件下,粘結后的剝離強度與清理前相比明顯增大。這是由于空氣等離子體產生的活性官能團和LDPE表面相作用從而增加活性粒子,引人含氧官能團。此外,由于等離子體清理的即時性,清理后應立即進入下一道工序。
ptfe經等離子火焰處理機噴射清理后,材質表面潤濕性能增強。由SEM圖片發現,經清理后的PTFE表面產生了密集的微米級顆粒,從而使表面粗糙度增加,并且這些顆粒隨清理時間的延長,密集度以及粗糙度也在不斷增加。這是由于PTFE表面C-F鍵斷裂引人含氧官能團。
經等離子火焰處理機改性清理后,材質表面的潤濕性和表面粗糙度大大提高,并與工作壓力呈線性增長趨勢。經等離子處理后的氮含量增加,提高了聚碳酸氨酯的生物相容性。
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