會出現器件、驅動電壓高、工作效率低、壽命短等問題。作為調查的結果,氧等離子體清潔發現ITO的等離子體被氧等離子體清潔。該處理極大地提高了空穴注入和器件穩定性。用不同輸出的等離子體處理ITO可以顯著提高ITO的功函數并優化器件性能。有機電致發光器件(OLED)以其自發光、高亮度、寬視角等優點在顯示和照明領域受到青睞,具有巨大的應用潛力。
氧等離子清洗機處理金屬表面后,氧等離子體清潔表面附著力可達62達因。在涂膠、噴涂、印刷等工藝的同時提供去靜電的效果。 2、提高金屬表面的耐腐蝕性:現有的鋼合金經過等離子處理,提高了抗沖擊性和耐腐蝕性。由于樣品同時向四個方向注入離子,因此視野不受限制,甚至可以處理形狀復雜的樣品。為了保護航天器的金屬表面,通常使用氧等離子體清潔器在金屬表面涂上聚對二甲苯,在鋁表面涂上鋁合金。
一般來說,氧等離子體清潔設備隨著氧等離子體凈化的變化,在PDMS與其他基材結合的過程中,PDMS基材和基材必須在氧等離子體表面改性后立即粘合。否則,PDMS 表面將很快恢復疏水性,并且粘合劑連接可能會失效。操作時間很短,一般在1到10分鐘左右。在加入PDMS基板和硅基板之前,我們先處理一下對應時間的結構圖。因此,有必要擴展確保鍵合圖案連續性的方法。氧等離子體清潔后的 PDMS 表面引入親水性-OH 基團而不是-CH 基團。
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