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表面噴漆附著力檢驗標準
電子與表面的相互作用一方面,物體表面的撞擊可以促進吸附在物體表面的氣體分子的分解或吸附,另一方面,大量的電子撞擊有利于引發化學反應。由于它們的質量很小,電子比離子運動得快得多。當等離子體作用時,電子比離子先到達表面,并給表面帶負電荷,這有利于引發進一步的反應。
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一般而言,相似粒子之間發生碰撞的概率較高,能量傳遞有效,碰撞容易達到平衡,且各自服從麥克斯韋分布,具有各自的熱力學平衡溫度。離子-離子碰撞在稱為離子溫度的特定溫度Ti達到熱力學平衡,但由于電子和離子之間的質量差很大,也會發生碰撞,但并不總是達到平衡。嗯。 Ti 并不總是相同的。在接近大氣壓的高壓下放電時,電子、離子和中性粒子因劇烈碰撞而完全交換動能,等離子體處于熱平衡狀態。
通過輸入熱量等能量,物質可以從一種狀態轉變為另一種狀態。當氣態物質被加熱到更高的溫度或氣體暴露在高能量下時,氣態物質變為等離子態,即第四態。在這種狀態下,有的氣體原子被分離成電子和離子,有的在吸收能量后變成具有化學活性的半穩定原子。這種狀態不僅包含具有特定能量的中性原子和分子,而且還包含大量的帶電粒子和特定數量的化學活性半穩定原子和分子。
表面噴漆附著力與溫度
就好像把固體轉變成氣體需要能量一樣,表面噴漆附著力與溫度產生等離子體也需要能量。一定量的等離子體是由帶電粒子和中性粒子(包括原子、離子和自由粒子)混合組成。等離子體能夠導電,和電磁力起反應。當溫度升高時,物質就由固體變成液體,液體則會變成氣體。當氣體的溫度升高時,此氣體分子會分離成為原子,若溫度繼續上升,圍繞在原子核周圍的電子就會脫離原子成離子(正電荷)與電子(負電荷),此現象稱為“電離”。