提高PTFE表面的润湿性能常用的表面改性方法一般有两种方法:一种是钠-萘络合物化学处理,还有一种是低温等离子表面处理设备处理。 钠一萘处理液是由等量(物质的量)的钠和萘在四氢呋哺、乙二醇二甲醚等活性醚中溶解或络合而成的。钠一萘处理液对 FE表面的改性机理:钠先将较外层电子转移到萘的空轨道上,形成阴离子自由基,再与Na 形成离子对;萘基阴离子转移到PTFE上,使其失去氟离子而生成一个中性基团。进而这些基团重新生成C—C键而交联;或者该基团再次接受一个电子而形成负碳离子,然后与质子溶剂反应生成C—H键;又或者失去氟离子而形成C=C双键。因此,处理液中的钠可以破坏PTFE表面(或离表面几微米处)的C—F键,夺取F原子,使表面脱氟并形成碳化层。红外光谱(FT一IR)和X射线光电子能谱(XPS)显示,改性PTFE表面存在着羟基、羰基和羧基等活性基团,从而改善了PTFE表面的粘接性能。这种处理方法能达到较好的表面改性效果,但是属于湿式化学处理,需要处理大量废液,操作危险性较高对环境和人身危害很大,而且处理后的PTFE表面明显变暗或者呈棕黑色。 低温等离子表面处理设备处理,是利用等离子体对其表面进行处理。等离子表面处理属于干式处理,既节省了能源,又不会产生污染物。时间短、效率高;材料表面处理的均匀性很好,材料表面能改善的同时,基体性能还不会受影响。 以上文章来自北京欧倍尔,转载请注明出处。
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核磁共振波谱法(Nuclear Magnetic Resonance,简写为NMR)是材料表征中较有用的一种仪器测试方法,它与紫外吸收光谱、红外吸收光谱、质谱被人们称为“四谱”,广泛应用于物理学、化学、生物、药学、医学、农业、环境、矿业、材料学等学科,是对各种**和无机物的成分、结构进行定性分析的较强有力的工具之一,亦可进行定量分析。目前核磁共振与红外、质谱仪等其他仪器配合,已鉴定了十几万种化合
等离子体和固体、液体或气体一样,是物质的一种状态,也叫做物质的*四态。对气体施加足够的能量使之离化便成为等离子状态。等离子体的"活性"组分包括:离子、电子、活性基团、激发态的核素(亚稳态)、光子等。等离子体表面设备就是通过利用这些活性组分的性质来处理样品表面,从而实现清洁、改性、表面涂层等目的。 通过等离子表面处理设备进行的表面清洗能够除去紧密附着在物体表面的**物等,通过一系列的反应和相互作用
随着人们环保和节能意识的逐渐提高,众多大中型企业如钢铁冶金、石油化工、火力发电厂等,己将提高燃烧效率、降低能源消耗、降低污染物排放、保护环境等作为提高产品质量和增强产品竞争能力的重要途径。钢铗行业的轧钢加热炉、电力行业的锅炉等燃烧装置和热工设备,是各行业的能源消耗大户。因此,如何测量和提高燃烧装置的燃烧效率、确定较佳燃烧点,是十分令人关心的。 供给加热炉、锅炉等加热设备的燃料燃烧热并不是全部被利
核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance)是指一个射频场引起有磁矩的原子核与外磁场相互作用而产生的磁能之间的跃迁。核磁共振波谱仪是基于核磁矩不等于零的原子核,在静磁场作用下,对稳定频率电磁波的吸收现象来研究物质结构的一种工具。 NMR技术和仪器发展十分快速,从永磁到**导,从60MHz到800MHz的NMR谱仪磁体的磁场差不多每五年提高一点五倍,这是被NMR在**结构分析和医疗
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