由于CH3-CH3鍵的結合能為3.8EV,軟板等離子體蝕刻機器CH3CH2-H鍵的結合能為4.2EV(等離子體中電子的平均能量為6EV),C2H6分子在等離子體的作用下解離。

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從上述過程可以看出,軟板等離子體蝕刻機電子從電場中獲取能量,獲得能量的分子和原子被激發,能量通過激發和電離傳遞給分子和原子,部分分子被電離。..形成活性自由基。這些反應基團然后與分子或原子、反應基團和反應基團碰撞,產生穩定的產物和熱量。此外,鹵素和氧電子也可以對高能電子具有親和力。

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3、無機礦物填料在高分子材料、橡膠、粘合劑等復合材料的制造和復合材料中起著非常重要的作用。但有機聚合物的界面性能不同,軟板等離子體蝕刻機相容性差,直接或過度填充往往會降低材料的力學性能和脆性。更不斷地改善無機礦物填料表面的理化性能,與基質、有機聚合物或樹脂的相容性是必不可少的。它不斷提高材料的機械強度和整體性能。 4、在實際應用中,機械性能比物理性能更重要。

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竹絲表面低溫等離子體處理的潤濕性 液體在固體材料表面的接觸角是衡量材料表面液體潤濕性的重要參數。當θ<90°時,固體表面是親水的。換句話說,液體傾向于潤濕固體,角度越小,潤濕性越好。從表中可以看出,未經處理的黃絲比綠絲具有更好的潤濕性。這與竹材表面的物理狀況、表面紋理結構、表面化學成分有關。靠近青竹的竹子質地致密,氣孔孔徑小,表面粗糙度小。黃竹附近的竹子組織結構比較松散,氣孔的孔徑大,粗糙度大。

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