碳化后,BGAplasma表面改性碳化黃絲和碳化藍絲的潤濕性降低,說明碳化處理引起了水對黃絲和藍絲的潤濕性。改變了。造成這種現象的原因可能是黃藍絲表面的化學成分因碳化而發生了變化。在炭化熱處理過程中,黃絲中的半纖維素分解導致羥基減少,直接導致黃絲表面的水潤濕性降低;表面,是青色。防止水擴散到絲綢表面。這也可能是由于表面羥基的減少造成的。

BGAplasma表面處理

這種氧化反應產生的官能團增加了表面能,BGAplasma表面改性有助于加強與樹脂基體的化學鍵。這些含有羰基(-C = O-)。 (HOOC-)、氫過氧化物 (HOO-) 和羥基 (HO-) 基團。高壓放電的表面處理只改變表面性質,不影響材料的體積性質。通過在電極之間建立高電位差,在電極之間的大間隙中保持放電。施加高壓是唯一可以治愈的條件。高速運動部件的一致處理需要從電源到放電區域的高效能量傳輸。

當電子在電極之間的間隙中振蕩時,BGAplasma表面改性頻率在 15 和 25 kHz 之間的電暈放電可提供有效的能量轉移。已經表明,頻率越高,達到給定治療水平的功率就越低。通過在 15-25 kHz 的頻率下保持電極之間高達 80 kV 的電位差,可以在高速線上對 3D 對象進行一致的表面處理。在這些條件下,橫截面為 4 英寸(100 毫米)的物體在處理室內不斷移動,可以在線處理。

這些高能電子與氣體中的分子和原子發生碰撞,BGAplasma表面處理如果電子的能量大于分子或原子的激發能,則為激發的分子或激發的原子自由基、離子和不同的能量. 產生輻射 通過將導線、離子沖擊或聚合物注入表面,導致鍵斷裂或引入官能團,從而激活表面以達到改性的目的。 &Emsp;等離子體表面的活化 在等離子體的作用下,耐火塑料表面會出現一些活性原子、自由基和不飽和鍵。這些活性基團與等離子體中的活性粒子反應生成新的活性基團。

BGAplasma表面改性

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但具有活性基團的材料受氧的作用和分子鏈段的運動影響,表面活性基團消失。在等離子體對材料的表面改性中,等離子體中的活性粒子作用于表面分子,使表面分子鏈斷裂,生成自由基、雙鍵等新的活性基團,隨后發生表面交聯...接枝等反應。反應等離子體是指等離子體中的活性粒子與耐火材料表面發生化學反應,從而引入大量極性基團。結果,材料的表面從非極性變為極性,增加了表面張力。 , 提高粘合性。

在非熱力學平衡的冷等離子體中,電子具有很高的能量,可以破壞材料表面分子的化學鍵,提高粒子的化學反應性(大于熱等離子體)。中性粒子的溫度接近室溫,這些優點為熱敏聚合物的表面改性提供了合適的條件。中性粒子的溫度接近室溫,這些優點為熱敏聚合物的表面改性提供了合適的條件。

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對于高檔藥盒、化妝品盒等產品,BGAplasma表面改性去除涂層的地方,只有UV涂層和少量的紙面涂層,一般廠家用普通膠水不容易貼上盒子,所以盒子的附著力不會太低。貼合和開膠條件比UV產品好,但貼合謀生的方法不能用于小盒產品,造成切割線工藝問題,成本會更高。刀。

大多數產品和服務目前都基于數字分銷模式或需要數字擴展以保持競爭力。歐盟 2023 年的監管政策側重于與電源和能效要求相關的數據中心基礎設施。這將對未來數據中心的建設產生重大影響。明年,BGAplasma表面改性GaN 的主要影響將不僅集中在提高能效上,而且還將集中在數據中心實現新的功率和數據密度水平。數據中心生態系統不斷發展,對組織而言變得越來越重要。基礎設施效率一直是許多機構關注的焦點。

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