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技術資料

等離子體表面處理技術在醫療器械領域的應用1

1:四種物質狀態的示意圖。等離子態與氣態的根本區別是等離子態可以是電導性的。電子擺脫了原子或分子的引力從而可以通過電子的碰撞來傳遞能量。

等離子體和固體、液體或氣體一樣,是物質的一種狀態。對氣體施加足夠的能量使之離化成等離子狀態。等離子體的活性組分包括:離子、電子、活性基團、激發態的核素(亞穩態)、光子等??刂坪婉{馭這些活性組分聚集后的性能可進行各種各樣的表面處理,例如納米級別的清潔、活化表面的浸潤性、化學接枝、涂層沉積等。 

等離子體的高化學活性用來在不影響基材的情況下改變表面的性能。實際上可以控制這些部分離化的氣體所攜帶的能量,使之含有很低的能。實現的方法是通過把能量與自由電子而不是與更重的離子進行耦合,這樣便可以處理對熱量敏感的聚合物,例如聚乙烯和聚丙烯。能量是如何與氣體耦合的呢?大多數情況下是通過在低壓環境下在兩個電極間施加電場。這就像熒光燈的工作原理,唯一的區別是不讓光發出。我們支配他的化學性能來處理材料的表面。等離子體也可以在大氣壓力下產生。在過去,大氣壓等離子體溫度太高而不能作為表面處理的工具。最近,改進的技術可以在大氣壓力下產生低溫等離子體,可應用于大多數對溫度敏感的聚合物的處理。 


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