微星自动化提供各类等离子表面处理机,包括真空、低温、大气等多种型号,为您解决金属表面处理难题,满足不同需求。
微星自动化 2024-03-21 12:55 232
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等离子设备产生的等离子体处于弱电离状态,因此在低温等离子体放电过程中,通常会产生六种基本粒子:光子、电子、基态原子(或分子)、激发态原子(或分子)、正离子和负离子。在等离子设备中,光子和电子没有内部结构,光子的能量取决于它们的频率v。
在等离子设备中,自由电子的能量取决于其运动速度v,从原子的内部结构来分析,根据量子力学原理,自由电子可以处在许多不同的能态中,这些态可以按照能量的大小排列成能级图。
等离子设备中原子的能级图是由原子内部所有粒子共同决定的,没有受到干扰的原子和分子一般处于稳定的基态能级,但是我们所感兴趣的只是原子外层的电子,即价电子的能量,因为气体放电过程主要是由这些电子参与的。
当价电子从外层得到额外的能量时,它会跃升到原子处于激发态的高能级。一个电子在激发能级(大约10-8s)上停留的时间很短,随后会跃迁回基态或另一个较低的激发能级,并以光子的形式辐射出激发能而获得额外的能量。
还有一些能级(亚稳态)存在得时间较长,在这些激发态中的原子,如果不与其他粒子或腔壁发生碰撞,就不可能返回到辐射光子形式的低能级,称之为激发态。
在亚稳态中,原子的寿命可以是10ms到几秒甚至几天。如果电子获得的能量超过电离能,那么它就会从原子中完全脱离出来,变成自由电子,然后原子变成正离子。
等离子设备中的分子一般由几个原子组成,由于这些原子相互作用,分子能级比原子能级复杂,而且气体分子的激发和电离也不同于气体原子的激发和电离。除了电子能量,分子的内能还包括振动能和转动能,这些能量也是分离的,能量级图非常复杂。
等离子设备等离子清洗及中的正离子的能态也可以用能级图来表示,正离子一次离子化原子的离子化能量与产生二次离子化所需的能量相对应;负离子是由电子附着在某些原子或分子上而形成的,尤其是外电子壳几乎充满的原子或分子。负离子的能量与原子或分子的基态能量加电子的亲和能相等。
在等离子设备中气体放电时产生的中性粒子为原子或分子。原子可能是惰性气体原子或金属蒸汽原子;分子可能是单原子或多原子复杂分子。
空气压力的范围从零点几帕到数十万帕不等,相应粒子密度的变化范围达到108个数量级。
一般情况下,气体在等离子设备中放电的粒子是电子和各种离子,其电子密度一般在10^16~10^20/m3之间。正、负离子是气体放电产生的,与中性粒子不同,例如,大气等离子体放电产生的大量离子,如N+,N,O+,O2,NO-,NO2,O2和O3等.。每个离子都会影响气体放电的电特性,尽管电子通常会起主导作用。
在低温等离子设备中,存在着各种连续运动和碰撞的粒子,它们都属于非弹性碰撞,我们称之为等离子体元过程,也就是等离子体微观过程。
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,材料表面发生多种的物理、化学变化,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,使亲水性、粘结性、可染色性、生物相容性及电性能分别得到改善。
等离子的原理主要有2个变化:
温州市亿鸿科技专业等离子生产制造
等离子技术处理过的表面,无论是塑料,金属还是玻璃都能获得表面能的提高。通过这样的处理工艺,制品的表面状态才能充分满足后续的涂装,粘接等工艺的要求。
常压等离子技术具有极为广泛的应用领域,这使其成为行业中广受关注的核心表面处理工艺。通过使用这种创新的表面处理工艺,可以实现现代制造工艺所追求的高品质,高可靠性,高效率,低成本和环保等目标
等离子处理工艺可以实现有选择的表面改性
活化: 大幅提高表面的润湿性能,形成活性的表面
清洗: 去除灰尘和油污,精细清洗和去静电
涂层: 通过表面涂层处理提供功能性的表面
提高表面的附着能力
提高表面粘接的可靠性和持久性
等离子处理是一种常用的表面处理技术,其原理主要基于等离子体的化学反应和物理作用。
等离子体是一种高温、高电离度的气态物质,由电子、离子和中性粒子组成。在等离子处理中,通过加热和施加电场等手段将气体激发为等离子体,并将其喷射到待处理表面上,形成等离子体束。
等离子束与表面相互作用时,会发生化学反应和物理作用。具体而言,等离子束中的高能电子和离子可以激发表面原子或分子,使其发生化学反应,如表面清洗、氧化、还原等。此外,等离子束中的惯性粒子也可以通过撞击表面,改变其形貌和结构,如增强表面硬度和附着力等。
总之,等离子处理通过激发气体为等离子体,并将其喷射到待处理表面上,利用等离子束与表面的化学反应和物理作用,实现对表面的清洗、改性和功能化等处理效果。
到此,以上就是微星自动化小编对于等离子表面处理机结构的问题就介绍到这了,希望介绍关于等离子表面处理机结构的4点解答对大家有用。
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