Jul. 27, 2023
近幾年,低溫等離子體表面改性由于其快速、高效、無污染、操作簡單、節省能源等優良特性在材料改性方面普遍應用。
等離子體并不是單一的物種組成,它其中包含多種物質種類,如自由基、中性或者處于激發態的分子或者原子以及正負離子等,這些物質的產生需要在特殊的條件下,對氣體的電離所得到的。由于等離子體體系內部的正負電荷數量基本相等,故整個體系內部呈電中性。等離子體是區別于自然界常見的固、液、氣三態的一種物質存在形式,是宇宙中絕大多數物質的基本存在形態,被視為物質存在的第四態,即等離子體態。受高溫、電磁場、高能光束等條件因素的作用,環境中的氣體可以獲得能量而發生部分解離和電離,形成離子和自由電子。隨著施加條件的加強,電離氣體中的帶電粒子密度會有所提高,即電離度上升。大部分等離子體都是一種部分離子化的氣體,例如電離層、閃電以及通過加熱、外加電場和激光照射等各種手段產生的等離子體,它們的電離度均較低。
根據等離子體所帶的電荷密度以及產生溫度,等離子體可劃分成高溫等離子體和低溫等離子體兩大類,其中低溫等離子體在改性材料方面是應用最廣泛的一種方法。
低溫等離子體的特點主要包括以下兩個方面:(1)體系中所存在的電子能量極高,它可以激發材料表面的分子,進而促進這些活化分子的電離;(2)放電過程中,反應體系的溫度與室溫極其接近,克服了傳統高活化能化學反應所需要的高溫反應條件的缺點。
與其他方法相比,低溫等離子體改性方法還有其他優點:(1)整個改性過程中沒有溶劑參與,對改性樣品利用率極高,幾乎沒有浪費產生,對環境不會引發二次污染;(2)相比于其他具有極高能量的放射線處理方法,低溫等離子體改性方法不會對材料本身不會造成破壞,它所能處理的材料表面厚度只有幾十到數千埃。因此可以在不改變原始材料自身優良性能的基礎上,賦予其新的性能;(3)該方法對基底材料無任何硬性要求,幾乎所有的固體材料都可以通過低溫等離子體處理來,適用范圍廣,且表面處理時間短,價格低廉。
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