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等離子清洗機改變粉體表面結構、改善粉體的分散性和潤濕性、親水性、表面能等,提高其工作性能和效率。
滾筒式等離子清洗機用于粉體粉末表面改性(如陶瓷粉、石墨烯粉、碳粉、高分子粉體、納米材料粉體等)。會使其微觀結構發生明顯變化,表面能得以改善。例如對無機粉體進行表面改性,通過反應可在表面形成聚合物層,這樣可以降低粉體的表面能,減少團聚生成的傾向。同時聚合物層還可以增加粉體與有機高聚物的相容性,從而改善了粉體在其中的分散性能。
滾筒式等離子清洗機用于顆粒物表面改性(如錫球、陶丸、塑膠粒子、藥丸、膠囊等)
去除表面肉眼看不到的有機物和無機物,然后對表面進行改性。既可以保證顆粒物的形狀不發生改變,也可以提高顆粒物與其他材料反應的表面能。
小電子元器件、小塑膠件、小金屬件、小密封件、小裝飾件等小物件表面改性,清洗后的物件表面光潔度高,污垢、油污等物質去除得非常干凈
智能手機上用的小配件采用等離子清洗機表面活化,提高配件與其他結構件的粘接力。
硅橡膠密封圈,用等離子清洗機表面改性后涂覆一層潤滑涂層,主要是增加潤滑涂層與密封圈的附著力。
鋼筆筆舌利用等離子清洗機表面處理工藝可以沉積一層親水涂層,以保證墨水流動順暢。真空滾筒式等離子清洗機處理筆舌,比酸洗更環保可使表面親水性提高,筆墨出水更連貫不斷墨
1、等離子粉體改性機活化處理設備改變粉體表面結構
等離子體清洗機處理粉體表面后,使其結構會發生明顯變化。研究者采用放電氣壓 16Pa、放電功率 55W 的條件下,用丙烯酸等離子體對TiO2納米顆粒表面處理2h,通過透射電鏡對處理前后的TiO2納米顆粒進行分析時發現,經改性處理的 TiO2粉體表面生成了一層結合緊密的有機物,其厚度為3~5nm,表明通過等離子體聚合在 TiO2粉體的表面沉積了丙烯酸薄膜。
等離子體處理后TiO2納米顆粒應用于光催化
2、等離子粉體改性機 活化處理設備改善粉體表面潤濕性
無機粉體表面通常含有親水性較強的羥基,呈現較強的堿性。其親水疏油的性質使粉體與有機基體的親和性差。為了改善二者之間的相容性,可對粉體進行表面改性。 粉體經等離子體處理后,其表面將生成一層有機包覆層,導致表面潤濕性發生變化。
例如經過等離子體清洗機處理后的碳酸鈣粉體表面接觸角明顯增大,改性后的碳酸鈣粉體表面性質由親水性向親油性轉變。
在絲網印刷技術中,制備電子漿料采用的超細粉體一般是無機粉體,其表面積大,極易發生團聚形成大的二次顆粒,在有機載體中難于分散。這將對漿料的印刷性能以及制備的電子元器件性能產生不利影響。采用六甲基二硅氧烷作為等離子聚合單體對玻璃粉體進行表面改性,在粉體表面聚合形成了低表面能的聚合物,使表面疏水性增強。當形成的聚合物*覆蓋粉體表面時,接觸角達到大,通過改變粉體表面包覆的聚合物的數量,改變或控制粉體的表面能,改善其在有機載體中的分散性能。
3、等離子粉體改性機活化處理設備改善粉體分散性
采用低溫等離子體清洗機對無機粉體進行表面改性, 通過反應在其表面形成聚合物層,這樣可以降低粉體的表面能,減小團聚生成的傾向。同時聚合物層還可以增加粉體與有機高聚物的相容性,從而改善了粉體在其中的分散性能。
例如制備氧化鋯陶瓷工藝工程中,對超細ZrO2粉體進行低溫等離子體改性處理,使ZrO2粉體表面聚合了聚乙烯、聚苯乙烯以及聚甲基丙烯酸甲酯等不同的聚合物層,該聚合物膜的形成能夠顯著改善 ZrO2粉體的分散性。
等離子清洗機能夠改善材料的潤濕能力,使多種材料能夠進行涂覆、鍍等操作,增強粘合力、鍵合力,同時去除有機污染物、油污或油脂。
等離子體清洗機表面活化是物體經過等離子體清洗機處理之后表面能增強、提高粘合度,附著力;等離子體清洗機表面刻蝕指材料表面通過反應氣體,等離子被選擇性地刻蝕,被刻蝕的材料轉化為氣相并被真空泵排出,處理后的材料微觀比表面積增加并具良好親水性;材料表面涂層、清洗、蝕刻、活化
等離子處理機的表面涂覆功能在給材料進行保護的同時也在材料表面形成了一層新的物質,對后序粘結和印刷工藝中進行改善。等離子清洗機提高材料粘接、親水、附著力等特性
plasma清洗機,等離子處理機設備在完成清洗去污的同時,還可以改善材料本身的表面性能。如提高表面潤濕性能,提高油墨、涂層、鍍層附著力,增強材料表面能、親水性.......