放电管通电时,电晕机为什么延时放电管内导电气体电离形成电晕,成为导体,可以发射和接收无线电信号;当电晕天线的电源断开时,它就会变成绝缘体,不受环境等外界因素影响,不会反射敌方探测信号。它能耗低,工作效率较好,工作频率低,隐蔽性和保密性好。由于上述独特的特性,电晕天线可以应用于许多军事领域,如用于海军水面舰艇和潜艇的雷达天线、用于隐形飞机的雷达天线以及用于弹道导弹防御的雷达天线。
(2)电晕发生器的非平衡电晕:在低压或常压下电子温度远远大于气体温度的电晕。如低压下的直流辉光放电和高频感应辉光放电,电晕机为什么产生臭氧大气压下的DBD介质阻挡放电等。
电晕诱导聚合(PIP)是在辉光放电条件下,电晕机为什么延时放电由活化粒子(分子)诱导,自由基出现在表面,然后与单体结合的聚合,如分子链交联或侧链接枝、官能团置换和嵌段聚合等。通过电晕诱导聚合形成聚合物,单体必须含有聚合能的结构,如双键电晕态聚合(PSP)是电晕活化粒子再聚合并沉积到表面层的过程。这种聚合是原子在电晕中发生的过程。。
这么多气体中含有电子、离子、激发分子、自由基、光子等高能活性成分,电晕机为什么产生臭氧自由电子和离子的正负电荷之和完全抵消。。低温电晕气体按其表面化学反应是否可分为反应性气体和非反应性气体;有机物的表面改性主要是利用低温电晕轰击打开材料表面的分子化学键,与低温电晕中的自由基结合,在材料表面形成极性基团。由于材料表层加入了许多极性基团,可显著提高材料表层的粘结性能、印花性能和染色性能。
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电晕技术用于分解气态污染物时,电晕中的高能电子起着决定性的作用。数以万计的高能电子与气体分子(原子)发生非弹性碰撞,将能量转化为基本分子(原子)的内能,发生激发、解离、电离等一系列过程,使气体处于活性(化学)状态。当电子能量较低(<10eV)时,产生活性自由基,通过电晕定向链式反应去除活化的污染物分子。当电子的平均能量超过污染物化学键结合能时,分子键断裂,污染物分解。
这些高能电子与气体中的分子、原子碰撞,如果电子的能量大于分子或原子的激发能,就会产生激发分子或原子的不同能量的自由基、离子和辐射。低温电晕中活性粒子(可能是化学活性气体、惰性气体或金属元素气体)的能量通常接近或超过C-C键或其他含C键的键的能量。通过离子轰击或注入聚合物表面,产生断裂键或官能团,使表面活化,从而达到改性的目的。
电晕发生器设备带来高压高频能量,在喷嘴钢管上激活,通过辉光放电控制,形成低温电晕。电晕与被处理物体表面相遇,在压缩气体的作用下产生物体的变化和化学反应。清洁表面,去除氢气和碳化氢污垢,如油脂、辅料等,或造成腐蚀粗糙,或形成致密交联层,或引入含氧极性基团(羟基和羧基),对于各种类型的涂层材料,两者都有促进它们之间附着力的应用,胶粘剂和涂层都得到了优化。
目前,碳纤维材料的表面改性已成为碳纤维材料生产中必不可少的重要工序。因此,对碳纤维材料进行电晕表面改性,改善其表面界面性能,是碳纤维材料生产和应用的重要环节。碳纤维是一种常用的高性能纤维增强聚合物基高分子材料中的无机纤维。碳纤维材料具有低密度、高强度、高模量、耐高温、耐化学腐蚀、机械减震等一系列优异性能。而碳纤维材料的表面是非极性的、高度晶化的石墨基底结构,表现出高度的反应惯性。
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