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等离子概念
在日常生活中,我们会遇到各种各样的物质。根据它们的状态,可以分为三类,即固体、液体和气体。例如,钢是固体,水是液体,氧气是气体。在一定条件下,任何物质都可以在这三种状态之间变化。以水为例。在标准大气压下,当温度降到0℃以下时,水开始变成冰。当温度上升到100℃时,水就会沸腾,变成蒸汽。
如果温度持续上升,气体会发生怎样的变化?科学家告诉我们,此时构成分子的原子分裂形成独立的原子。例如,氮分子会分裂成两个氮原子。我们称这个过程为气体分子的离解。如果温度进一步升高,原子中的电子就会从原子中剥离出来,变成带正电的原子核和带负电的电子。这个过程被称为原子电离。当这种电离过程频繁发生,电子和离子的浓度达到一定值时,物质的状态就会发生根本的变化,其性质会变得与气体完全不同。为了区别于固态、液态和气态这三种状态,我们把这种物质状态称为第四种物质状态,也叫等离子态。
等离子态是指物质原子中的电子在高温下被原子核吸引,使物质以正负带电粒子的状态存在。等离子态是一种普遍存在的状态。宇宙中绝大多数的发光恒星内部温度和压力都很高,这些恒星中的物质几乎都处于等离子体状态。只有那些暗淡的行星和分散的星际物质才能找到固态、液态和气态的物质。等离子体的应用非常广泛,从我们的日常生活到工业、农业、环保、军事、航天、能源、天体等等,都有非常重要的应用价值。
在我们周围,我们经常看到等离子体物质。它可以在荧光灯和氖灯中找到,也可以在耀眼的白炽电弧中找到。此外,在地球周围的电离层中,在美丽的极光中,在大气中的闪光放电和流星的尾巴中,也可以发现奇妙的等离子体状态。
等离子的应用常规清洗
1.常规的清洗方法不能完全去除材料表面的薄膜,只能留下薄薄的杂质层,溶剂清洗就是这样一个典型的例子。
2.等离子清洗机可以处理多种类型的材料:包括塑料、金属、陶瓷和不同几何形状的表面。等离子清洗会去除因用户户外暴露而在表面形成的看不见的油膜、微小的铁锈等此类污垢,等离子清洗不会在表面留下残留物。等离子清洗机的使用是通过等离子体的轰击,对材料表面进行温和彻底的擦洗。等离子清洗机最大的优点是不仅能清洗表面的污垢,还能增强材料表面的附着力。
聚合物清洗
1.聚合物表面清洁:等离子烧蚀通过用高能电子和离子轰击材料表面来机械去除污垢层。等离子体清洗可以去除污垢层、不需要的聚合物表面涂层和可能存在于一些加工过的聚合物中的弱边界层。
2.聚合物表面复合:等离子烧蚀中使用的惰性气体破坏了聚合物表面的化学键,导致聚合物表面形成游离官能团。聚合物表面的自由官能团重新键合形成原来的聚合物结构,也可以与同一聚合物链上相邻的自由官能团键合,或者与不同聚合物链上相邻的自由官能团键合。聚合物表面结构的重组可以提高表面的硬度和耐化学性。
3.聚合物的表面改性:聚合物表面可以改变材料表面的化学性质,但材料的整体性能不会改变。等离子体烧蚀破坏了聚合物表面的化学键,导致在聚合物表面形成游离官能团。基于等离子体工艺气体的化学性质,这些表面游离官能团与等离子体中的原子或化学基团连接,形成新的聚合物官能团,取代旧的表面聚合物官能团。
4.聚合物表面涂层:等离子涂层是通过气体的聚合作用,在材料基层表面形成一层薄的等离子涂层。如果所使用的工艺气体由复杂的分子组成,例如甲烷、四氟化合物和碳,它们将在等离子体中分解,形成游离的功能单体,这些单体将在聚合物表面上结合和重组,从而涂覆薄膜。这种聚合物表面涂层可以明显改变表面的渗透性和摩擦力。
生物材料清洗
1.消毒灭菌:等离子体处理在医疗器械同步清洗消毒方面潜力巨大。等离子体消毒在医疗器械消毒灭菌中已得到广泛认可。等离子体灭菌特别适用于清洗暴露于高温、化学品、辐射和过敏的医疗器械或牙种植体和设备。
2.粘附性的提高:很多生物材料表面能低,难以有效粘附和涂覆。等离子体活化导致表面官能团的形成,这将增强生物材料的表面能,提高界面结合力。
3.润湿性:大多数未经处理的生物材料的润湿性很弱(亲水性)。等离子体表面处理可以增加或降低许多不同生物材料的亲水性。等离子体活化可以使表面亲水,等离子体镀膜可以使表面疏水(“疏水”广义指产品抵抗环境中水分对其主要性能不利影响的能力)。
4.低摩擦和阻挡层:一些材料在酯和聚合物表面具有高摩擦系数,例如聚氨酯。等离子涂层摩擦系数小,使生物材料表面更光滑。等离子体涂层还可以形成致密的阻挡层,以降低液体或气体对生物材料的渗透性。
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