低溫等離子表面處理機對ptfe材料表面粘接效果的改善情況:
ptfe材料性能優異但難與其他材料粘接,為提升ptfe材料的粘接效果,傳統的鈉萘溶液刻蝕和低溫等離子表面處理機表面處理工藝是目前主流的兩種處理方法,那么等離子處理機是如何改善ptfe材料表面與其他金屬、塑膠等材料的粘接效果的?粘接的效果又可以用哪些方式來檢驗?
1、ptfe鐵氟龍材料的等離子表面改性活化的操作流程
與其他可處理的材料相同,低溫等離子表面處理機的低溫等離子表面處理技術也可以實現對ptfe聚四氟乙烯材料的清洗、刻蝕、活化、接枝等改性處理,等離子表面聚合、等離子交聯等反應都能夠一定程度改變ptfe表面的微觀結構和化學特性來實現ptfe聚四氟乙烯材料表面粘接性能的改善。
把所需處理的ptfe鐵氟龍放入等離子表面處理設備的腔室內,打開真空泵抽至一定真空值;再通入工藝氣體,開啟等離子發生器,電離產生等離子體與材料表面發生反應,所生成的副產物由真空泵抽走,并且在表面聚合、接枝、沉積一層極性物質;待處理過程完成之后,關閉等離子發生器,回沖氣體破真空,再打開腔室取出處理完的ptfe鐵氟龍材料。
關于低溫等離子表面處理機對ptfe材料表面粘接效果的改善情況,通常可以通過水接觸角的度數來體現,水滴角的度數并不是恒定的,同一材料、不同的處理參數,可達到的水滴角度數和親水性時效也是不同的。此外,高低溫熱循環、化學浸泡腐蝕、uv紫外光照射分解測試,是驗證ptfe聚四氟乙烯材料在處理后粘結性能是否失效的主要方式,相當考驗等離子表面處理技術和工藝的可靠性。
2、ptfe鐵氟龍等離子表面改性活化的基本原理
ptfe鐵氟龍單體是由四個氟原子對稱地排列在兩個碳原子上,且c-c鍵和c-f鍵的鍵長較短,因而ptfe特氟龍分子內的結構牢固穩定,難以和其他物質發生化學反應。
而低溫等離子表面處理機等離子體內部成分多樣且活潑,既有電特性,又有化學特性。當具有一定能量和化學特性的等離子體與ptfe鐵氟龍材料發生反應時,能夠使ptfe表面的c-f鍵斷裂,并引入一些極性基團f原子脫離的位置,形成可粘接的潤濕表面。
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