輝光放電低溫等離子體是否能使材料的表面張力達到70達因以上?
文章導讀:電暈處理的形態(tài)為絲狀放電,即材料表面處理的放電是不均勻的點狀放電。而在低張力要求不高的情況下采用電暈處理,已經(jīng)可以符合溶劑性油墨的要求。如果采用水性油墨或表面高張力要求,這會對材料的表面處理的要求就比較高,采用電暈處理就達不到其要求,今天我們普樂斯的小伙伴就給大家介紹輝光放電低溫等離子體對于材料的表面張力的影響!
電暈處理的形態(tài)為絲狀放電,即材料表面處理的放電是不均勻的點狀放電。而在低張力要求不高的情況下采用電暈處理,已經(jīng)可以符合溶劑性油墨的要求。如果采用水性油墨或表面高張力要求,這會對材料的表面處理的要求就比較高,采用電暈處理就達不到其要求,今天我們普樂斯的小伙伴就給大家介紹輝光放電低溫等離子體對于材料的表面張力的影響!
目前用低溫等離子體技術對塑料等材料進行改性,以提高塑料薄膜表面的表面張力,改善塑料薄膜對油墨的粘合性是一項新興的技術。在低溫等離子體中,中性原子的溫度接近于常溫,但電子溫度可達10eV(即120000K)。與此同時,隨著等離子體中原子的電離、復合、激發(fā)和躍遷,會產(chǎn)生紫外線,其光子能量也為2~4eV范圍。顯然等離子體中粒子和光子提供的能量是相當高的。這么高的能量(溫度)是其他化學方法所不能提供的。等離子體的這種溫度分布特性,決定了它具有一系列其他物質所沒有的特殊功能。另一方面,構成有機物(包括紙張、塑料等)的高分子化合物的許多鍵能也為幾個電子伏特,其結合能大小與等離子體中電子、離子、光子的能量相接近。
因此當?shù)入x子體中電子或離子達到介質表面時,可以輕易把這些鏈打開,使它們成為自由基,如CH,OH,CN,CS及COOH等,從而加速了材料表面的活化。這種活化后的表面容易與其他材料結合,也可以進行等離子體接枝或聚合,則會有選擇地生成有特殊性能的新材料,當然所有這些物理化學變化也只是在表面幾百埃的范圍內(nèi)。電暈處理由于是屬于流注放電,其放電面積內(nèi)的處理功率,這就很容易將材料擊穿或處理溫度過高使材料變鄒,特別是處理網(wǎng)狀薄膜或織物時,由于織物是非均質材料很容易被擊穿形成網(wǎng)孔。
因此,在要求高表面張力的情況下或處理織物時,采用輝光放電低溫等離子體來處理薄膜則可以在不影響材料性能的前提下大幅提高材料的表面張力。如采用輝光放電低溫等離子體來處理PP、PET、BOPP、PE、PVC等高分子材料,可以使材料的表面張力達到70達因以上。
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