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活性炭表面改性研究

等離子體氣體在高頻電作用下產生高速電子直接沖擊門板表面的雜質分子,氫氧化鈉改性活性炭表面使雜質分子分解成小分子;此外,高速電子與雜質分子碰撞,并在碰撞過程中與等離子體氣體發生反應。在整個碰撞反應過程中,氣體分子被電流激發電離后,產生大量活性粒子。這些活性顆粒因為碰撞與門板表面的雜質分子發生反應,雜質分解成揮發性物質被吸走。

活性炭表面氧化改性

進入洞口。尤其是在激光開挖設備的加工中,活性炭表面氧化改性可靠性較低,目前微埋盲孔的清洗方式主要是超聲波清洗和等離子清洗,而超聲波清洗主要是通過空化實現清洗,屬于濕法加工。除了去污清洗液的問題,還有廢水處理的問題。目前廣泛使用的工藝主要是等離子清洗工藝,該工藝簡單、環保、清洗效果明顯,對盲孔結構非常有效。等離子清洗機是指高活性等離子在電場作用下定向運動,在孔壁發生挖渣和氣體凝聚化學反應,并由氣泵排出。

經過短期等離子體處理后,活性炭表面氧化改性PBGA基導線的結合能力比清洗前提高了2%,但當清洗時間增加1/3時,PBGA基導線的結合強度比清洗前提高了20%。這里應該注意的是,過度的加工時間并不總是提高材料的表面活性。在大批量生產中,減少加工時間、提高生產效率尤為重要。

(注意每個電極的初始位置,氫氧化鈉改性活性炭表面以便清洗后安裝在同一位置);(2)保護好冰水機的進水口和出水口,取下電極,室溫浸泡在10%氫氧化鈉溶液中。浸入時,每2分鐘檢查一次電極,直到所有的殘留物都被清除。(3)用城市水徹底沖洗電極3分鐘;(4)在硫酸和水(重量5%)溶液中浸泡1分鐘(不干燥),(5)用蒸餾水沖洗電極2次,每次3分鐘;(6)將電極烘干;(7)將電極裝回原位,必要時更換絕緣子。

活性炭表面改性(球磨法對活性炭表面改性)活性炭表面改性研究

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