大气压等离子体射流增强绝缘表面憎水性的研究(适合电气B方向)文献综述

 2021-11-08 22:17:36

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文 献 综 述一、 概述我们知道世界上的物质有固、液、气三态,并且在一定的条件下,能够相互转化,而且物质的不同聚集态对应着物质的粒子(分子、原子和离子)排列的不同有序程度,因此实现物质各态间的转换,实际上就是改变物质有序度的过程。

物质的温度从低到高变化时,逐次经历固、液、气三种状态。

当温度进一步升高时,由于热运动加剧,气体中的分子、原子进行碰撞,出现电离状态,由带电粒子(包括正、负离子和电子)和中性微粒(分子、原子、自由基或活性基团)组成,在宏观上呈电中性,称为等离子体。

又因为其区别于三态的另一种物质存在状态,故又称为物质的第四态。

低温等离子体主要是通过气体放电产生的,低温等离子体的放电形式主要有电晕放电、辉光放电和介质阻挡放电(DBD)等。

介质阻挡放电是有绝缘介质插入放电空间的一种气体放电。

介质可以覆盖在电极上或者悬挂在放电空间里,这样当在放电电极上施加足够高的交流电压时,电极间的气体,即使在很高气压下也会被击穿而形成所谓的介质阻挡放电。

与传统的介质阻挡放电相比,大气压等离子体射流利用惰性气体和电场的作用将产生的等离子体从反应器中喷射出,在常压环境中朝向工作区域的流动,实现放电与工作区域的分离,同时又使得活性粒子和载能带电微粒运输到所处理物体的表面,具有较强的处理灵活性和可控性。

因此无论在传统的材料表面改性、薄膜制造等方面,还是在新兴的生物医学、环境工程的杀菌消毒和三废处理等方面有着广阔的应用前景。

利用射流产生的低温等离子体进行表面改性是一项洁净的干式工艺,不仅可以有效的改善材料表面性能,同时还具有工艺简单、操作方便、节能环保等优点,十分适合于大规模的连续化工业应用。

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