等離子清洗機(jī)處理樣品后的時(shí)效性
等 離 子 體 表 面 處 理 時(shí) 效 性 的 討 論
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等離子體改性后的材料表面微觀形貌及性能會(huì)隨著時(shí)間的推移發(fā)生衰減,具有一定的時(shí)效性。
關(guān)于時(shí)效性的產(chǎn)生原理,認(rèn)為可以用兩個(gè)模型來解釋時(shí)效性產(chǎn)生的原因,分別是極性基團(tuán)翻轉(zhuǎn)模型和等離子體清理模型。前提是等離子體處理后在材料表面引入大量極性基團(tuán),而這些極性基團(tuán)不穩(wěn)定性,隨時(shí)間的推移會(huì)使材料內(nèi)部翻轉(zhuǎn),導(dǎo)致表面極基團(tuán)數(shù)減少,產(chǎn)生時(shí)效性;后者主要是針對表面沒有極性基團(tuán)的材料,等離子體處理主要是對材料表面進(jìn)行“去污",從而起到提高表面能,改善材料表面性能,但隨著時(shí)間的推移,材料表面會(huì)被重新“污染",表面性能降低。
還有人認(rèn)為高分子材料性能的改變是由材料界面能的改變所引起的,而界面能的改變又是由材料分子鏈的易變性導(dǎo)致化學(xué)結(jié)構(gòu)改變引起的。此外時(shí)效性的產(chǎn)生歸因于等離子體作用于材料表面的高分子鏈,使之斷裂成無數(shù)小分子鏈,而小分子鏈具有不穩(wěn)定性易被氧化,隨著時(shí)間的延長會(huì)不斷向材料內(nèi)部遷移,產(chǎn)生時(shí)效性,導(dǎo)致等離子體改性效果變差。
影響等離子體處理時(shí)效性的因素除了材料本身的組成、結(jié)構(gòu)外,還有工藝參數(shù)以及貯存環(huán)境。材料結(jié)構(gòu)直接影響等離子體處理后表面分子鏈的運(yùn)動(dòng)方向及翻轉(zhuǎn)程度,進(jìn)而影響材料表面交聯(lián)程度,表現(xiàn)為表面改性的時(shí)效性差異;不同氣氛的等離子體以及不同長短的等離子體處理時(shí)間都會(huì)直接影響等離子體處理后表面引入極性基團(tuán)的種類以及數(shù)量,時(shí)效性也會(huì)有所不同。貯存環(huán)境則直接影響等離子體處理后的改性面,進(jìn)而影響時(shí)效性。
01
EDUCATION
氣氛對時(shí)效性的影響
等離子體處理材料表面時(shí),高能等離子體氣流會(huì)使C-C鍵及C-H鍵發(fā)生斷裂,形成不穩(wěn)定的 自由基,這些自由基在被氧氣等離子體、氮?dú)獾入x子體處理時(shí)會(huì)與氧、氮元素結(jié)合,形成含氧、 含氮極性官能團(tuán),其中NH鍵具有親水性,其穩(wěn)定性弱于C=0等含氧化學(xué)鍵。
因此,相較于含氧化學(xué)基團(tuán),含氮基團(tuán)隨時(shí)間變化更明顯,時(shí)效性也不及氧等離子體好??諝庵?含有氧氣及氮?dú)猓摎夥盏入x子體在對材料表面進(jìn)行處理時(shí)可同時(shí)引入含氧及含氮基團(tuán),因而時(shí) 效性介于氮?dú)獾入x子體和氧氣等離子體之間。
02
EDUCATION
環(huán)境對時(shí)效性的影響
等離子體處理后,樣品表面以穩(wěn)定的高能亞穩(wěn)態(tài)存在于材料表面,這種不穩(wěn)定的高能狀態(tài)易釋放能量,從而使材料表面性能減弱,并且當(dāng)?shù)入x子體活化處理后的材料表面暴露在空氣中后,會(huì)吸 附空氣中的小分子,導(dǎo)致材料表面能下降,材料吸收了水分后,表面聚合物各分子鏈之間的空間會(huì)變大,有利于分子鏈的流動(dòng)性,使得自由基體積增大,極性基團(tuán)很容易在材料表面進(jìn)行重排。 溫度的大小更是影響著材料表面粒子能量大小及材料內(nèi)部粒子運(yùn)動(dòng)的劇烈程度,材料表面的粒子 性能及數(shù)量直接影響材料的性能及使用范圍。由此可見,環(huán)境因素對于木塑復(fù)合材料等離子體處 理時(shí)效性的影響不容忽視。
03
EDUCATION
溫度對時(shí)效性的影響
由于材料表面不穩(wěn)定的高能態(tài)含氧基團(tuán)的向內(nèi)翻轉(zhuǎn),導(dǎo)致材料表面極性減小,與膠黏劑間的鍵合 減弱,膠接強(qiáng)度降低。與置于較低溫度環(huán)境下的試樣相比,置于高溫環(huán)境下試樣的膠接強(qiáng)度降低 幅度略大,這是由于等離子體處理會(huì)在材料表面產(chǎn)生不穩(wěn)定的極性基團(tuán),當(dāng)其置于高溫環(huán)境下, 由于能量傳遞作用,高溫環(huán)境會(huì)傳遞給這些不穩(wěn)定的基團(tuán)以能量,使其動(dòng)能增加,加速其不斷向 材料內(nèi)部運(yùn)動(dòng),材料表面的極性基團(tuán)數(shù)量減小更多,表面極性降低幅度更大,膠接強(qiáng)度也降幅更 大。由此可見,溫度影響著等離子體處理材料的時(shí)效性,并且溫度越低,等離子體表面處理的時(shí) 效性越小。
等離子處理溫度對樣品表面的影響
結(jié)論
射頻等離子體分別從物理和化學(xué)兩個(gè)層面改性材料表面,通過對材料表面產(chǎn)生刻蝕作用,改變 材料表面的粗糙度,和可在表面引入極性官能團(tuán),增加材料表面的基團(tuán)數(shù)目,改善材料表面的 極性,提高材料表面潤濕性。