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等离子表面处理机可以得到非常薄的高张力涂层表面 -凯发平台网址

发布时间:2024/11/27 8:12:44 | 信息来源:
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真空凯发平台网址的特点和原理


真空等离子表面处理机由等离子发生器,气体输送管路及等离子喷头等部分组成,等离子发生器产生高压高频能量在喷嘴钢管中被激活和被控制的辉光放电中产生低温等离子体,等离子体中粒子的能量一般约为几个至几十电子伏特,大于聚合物材料的结合键能,完全可以破裂有机大分子的化学键而形成新键;但远低于高能放射性射线,只涉及材料表面,不影响基体的性能。处于非热力学平衡状态下的低温等离子体中,电子具有较高的能量,可以断裂材料表面分子的化学键,提高粒子的化学反应活性(大于热等离子体),而中性粒子的温度接近室温,这些优点为热敏性高分子聚合物表面改性提供了适宜的条件。通过低温等离子体表面处理,材料面发生多种的物理、化学变化。表面得到了清洁,去除了碳化氢类污物,如油脂,辅助添加剂等,或产生刻蚀而粗糙,或形成致密的交联层,或引入含氧极性基团(羟基、羧基),这些基因对各类涂敷材料具有促进其粘合的作用,在粘合和油漆应用时得到了优化。在同样效果下,应用等离子体处理表面可以得到非常薄的高张力涂层表面,有利于粘结、涂覆和印刷。不需其他机器、化学处理等强烈作用成份来增加粘合性。


真空等离子处理的特点是,一、对包装盒表面处理深度较小但非常均匀。二、没有纸屑飞沫出现,属于环保处理。三、等离子喷头距离包装盒之间有一定的距离,只有通过喷头把低温等离子喷射到包装盒需要涂胶处,可处理各类复杂形状的包装盒,连续性运作,产品质量稳定。四、工作中不需要消耗其他燃料,只需接上普通电源即可运行,大大降低包装印刷成本。


真空等离子表面处理机,目前已经开发了单喷头,双喷头,三喷头,旋转喷头等多款型号,喷出的是低温等离子,形状像火焰,但不会点燃包装盒。另外,为方便用户,等离子表面处理机还具有安全连锁功能,用户可根据需要,安装产线中自动控制装置,一旦产线中无包装盒经过,等离子表面处理机会立刻自动停止喷射等离子,而有包装盒经过时,它又自动喷出等离子
还有真空等离子处理机,在一个密封舱体内设置电极,在真空泵的作用下是舱体内的气压达到5--10毫托,再在高频发生器的作用下,电极之间产生等离子体,然后对样品表面进行处理,来达到改变表面活性的目的。等离子处理设备的7个特点


1.喷射出的等离子体流为中性,不带电 ,可以对各种高分子、金属、半导体、橡胶、pcb电路板等材料进行表面处理。 


2.等离子表面处理器处理后去除了碳化氢类污物,如油脂,辅助添加剂,有利于粘结、性能持久稳定,保持时间长。 


3.温度低、适合运用于那些表面材料对温度敏感的制品。 


4.不需要箱体,可以直接安装在生产线上,在线运行处理。相对与磨边机的反向运行,大大提高了工作效率。 


5.只消耗空气和电,因此运行成本低,操作更安全。 


6.干式方法处理无污染,无废水,符合环保要求;并且替代了传统的磨边机,杜绝了纸粉纸毛对环境及设备的影响。 


7.经等离子表面处理器处理后,可采用普通胶水来粘盒,降低了生产成本。等离子处理和火焰处理是两种常用的表面处理技术,它们都可以用于改善材料表面的性能和质量。然而,它们之间存在一些区别,本文将详细介绍这些区别。


一、原理不同


等离子处理是利用等离子体对材料表面进行处理的一种技术。等离子体是一种高能量的气体,可以通过电离气体产生。在等离子体的作用下,材料表面的化学键被断裂,从而改变了表面的化学性质和物理性质。


火焰处理是利用火焰对材料表面进行处理的一种技术。火焰是一种高温氧化气体,可以通过燃烧燃料产生。在火焰的作用下,材料表面的有机物被氧化,从而改变了表面的化学性质和物理性质。


二、处理效果不同


等离子处理可以改变材料表面的化学性质和物理性质,例如增加表面能、改善附着力、提高耐磨性等。等离子处理还可以用于表面清洁、去除污染物等。


火焰处理可以改变材料表面的化学性质和物理性质,例如增加表面能、改善附着力、提高耐磨性等。火焰处理还可以用于表面清洁、去除污染物等。


三、适用范围不同


等离子处理适用于各种材料的表面处理,例如金属、陶瓷、塑料等。等离子处理还可以用于制备纳米材料、薄膜等。


火焰处理适用于各种材料的表面处理,例如金属、陶瓷、塑料等。火焰处理还可以用于焊接、切割等。


四、设备和成本不同


等离子处理需要专门的等离子体处理设备,设备成本较高。等离子处理还需要消耗大量的能源和气体,成本较高。


火焰处理需要火焰处理设备,设备成本较低。火焰处理还需要消耗燃料和氧气,成本较低。


综上所述,等离子处理和火焰处理是两种常用的表面处理技术,它们之间存在一些区别。等离子处理和火焰处理的原理不同,处理效果不同,适用范围不同,设备和成本也不同。在选择表面处理技术时,需要根据具体的应用需求和材料特性进行选择。

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