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據《科學報告》(Scientific Report)雜志報道,山東等離子處理機公司日本大阪大學(Osaka University)的研究團隊找到了一個突破點。他們開發了一套等離子體處理機的處理方法,不僅使硫化橡膠和聚四氟乙烯(PTFE)產生了相互粘附效果,還能使它們與其他材料粘附。論文作者恩久保由紀(Yuji Ohkubo)說:“在200℃的高溫下用氦等離子體噴射PTFE,它就會粘附在未硫化橡膠上。
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在等離子表面處理技術還沒成熟時,大多的低端材料為了提高粘接力會選擇用火焰來進行表面處理,在一定程度上來說是有效果的,但是只是對于一些低端且對處理的要求不高的材料而言。對于一些對工藝要求較高,或者不耐高溫的材料來說當然是不能夠選擇用火焰的方法來進行表面處理,這里就需要用等離子表面處理技術。現如今來說,等離子表面處理技術日益成熟,被廣泛運用在各個領域當中。
(2)不使用三氯乙烯ODS有害溶劑,清洗后不產生有害污染物。這是一種環保的綠色清潔方法。 (3) 與激光等直射光不同,無線電波范圍內的高頻等離子體的方向性不強,因此可以深入到物體的孔隙和凹痕中,完成清潔工作。因此,無需過多考慮待清潔物體的形狀。這些難清洗部位的清洗效果與氟利昂清洗相同。 (4) 整個清洗過程一次完成。因為只有幾分鐘,所以效率很高。
5、等離子清洗生物芯片、微流控芯片、沉積凝膠的基片。以上資訊是關于 等離子清洗機的應用案例和特點,希望對你有幫助,多謝關注和閱讀!。1、用不同材料的鈍化膜芯片進行等離子清洗試驗中發現,研究膜層材料對等離子清洗過程的響應情況。試驗中選取不同種類的氮化硅和聚酰亞胺鈍化膜的芯片10只,經過多次等離子清洗后,放大200倍觀察芯片表面的狀態。
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根據SE和PF傳導電流公式,山東等離子表面處理機使用方法以及電荷注入模型關于電介質的損傷程度與電介質中注入 的電荷數成正比的假設,當電介質損傷達到臨界點時的失效時間可以表示為 TF=Aexp(-ϒE)exp(Ea/kBT)(7-18) 其中,ϒ為電場加速因子。
2.4.3 離子與物體表面的作用 通常指的是帶正電荷的陽離子的作用,山東等離子處理機公司陽離子有加速沖向帶負電荷表面的傾向,此時使物體表面獲得相當大的動能,足以撞擊去除表面上附著的顆粒性物質,我們在這種現象稱為濺射現象,而通過離子的沖擊作用可極大促進物體表面化學反應發生的幾率。