4、可预设多个测试参数,提高环氧底漆附着力简化操作,提高效率。该程序被编程为自动完成整个测试过程。五。它使用成本低,不需要任何特殊保护。此外,设备可以在日常使用中保持清洁。从机理上讲,等离子清洗机是利用工作气体在电磁场作用下激发的等离子体在清洗过程中与物体表面发生物理化学反应。物理反应机理是活性颗粒与材料表面碰撞,污染物从表面被去除并被真空泵吸走。化学反应机理是各种活性粒子与污染物反应产生挥发物。该物质由真空泵抽吸,然后洗涤。
低温等离子体技术较好地克服了上述技术的缺点,提高环氧底漆附着力反应条件在常温常压下,反应器结构简单,低温等离子体设备又能同时消除混合污染物(有些情况下还具有协同作用),不会产生二次污染。就经济可行性而言,低温等离子体反应装置本身为单一紧凑的体系结构,就运行成本而言,微观上看,由于放电过程提高了电子温度和离子温度只基本保持不变,这种反应体系是保持低温的,所以低温等离子设备不仅能量利用率高,而且使设备维护成本低。
近二十年来,提高环氧底漆附着力等离子体废物处理技能得到快速发展,技能水平大幅提高,处理成本可控制在合理范围内。它的开发和工业应用受到人们的极大关注。等离子体废物处理技术二次污染最小,是很有前途的替代燃烧的环保技能之一。目前,全球有20多家研究所和公司从事这项技能的开发和使用,其中大部分处于商业化的门槛阶段。
偶然接触等离子体放电区会产生“针刺感”,提高环氧底漆附着力但不会造成人身安全危机。通常情况下,我们对放电区域进行屏蔽,实现物理隔离。3.等离子清洗功能能否处理沟槽等复杂三维表面?通常有两种等离子体清洗机,常压等离子体清洗机和真空等离子体清洗机。真空设备的优点是可以对薄板、槽、孔、环等复杂三维表面进行真空等离子体清洗。
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4. 等离子体对物体表面的影响 除气体分子、离子和电子外,真空等离子体表面处理系统的等离子体还具有电中性原子或原子团(也称为自由基)。 光体发射的波的长度和能量水平在等离子体与物体表面的相互作用中起着重要作用。 1)自由基如原子团与物体表面发生反应。 2) 电子对物体表面的影响。 3)离子对物体表面的影响。。一种真空等离子体表面处理装置,利用能量转换技术将气体转化为具有电能的高反应等离子体。
等离子体与工件表面的化学反应与传统的化学反应有很大的不同。由于高速电子的轰击,许多在室温下非常稳定的气体或蒸气以等离子体的形式与工件表面发生反应,产生许多奇特而有用的效果。清洗和蚀刻:例如,清洗时,工作气体经常是用氧,它是加速电子轰击成氧离子、自由基,氧化性很强。
图1-5(a)显示了单间隙单介质阻挡放电反应器的结构。其特点是电介质与高压电极相连,放电区位于接地电极和电介质之间。它结构简单,常用于产生臭氧。图1-5(b)显示了双间隙单介质势垒放电反应器的结构。其特点是等离子清洗器与介质的上下电极各自形成两个不同的反应区,一般用于产生两种不同成分的等离子体。图1-5(c)显示了单间隙双介质势垒放电反应器的结构。其特点是两层电介质之间发生反应。
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