当氧化时间为3min时,纤维表面的改性方法CF/PEEK复合材料的界面剪切强度(IFSS)比未处理复合材料提高了60%。与空气氧化处理相比,臭氧氧化处理效果更好。电化学氧化中,碳纤维一般置于电解质溶液中作为阳极,通过改变反应温度、电解质浓度、处理时间和电流密度来控制碳纤维表面的氧化状态。
低温等离子体处理技术可以直接发挥或替代交联剂的作用,纤维表面的改性方法可以达到增强涂层织物剥离强度(力)的效果。同时,由于可以减少或不用交联剂,涂层织物的手感也会得到有效改善。3.组织其他职能:根据客户要求,低温等离子体处理技术还可用于各种纺织品的多种特定整理。传统工艺所能达到的结果,一般都能在等离子体处理技术中实现。如疏水合成纤维的抗静电整理、各种纺织品的阻燃整理、留香整理等。。
4)光电制造:柔性和非柔性印刷电路板触点清洗液晶显示器荧光触点清洗; 5)金属和涂料行业:铝型材预处理,聚芳酰胺纤维表面改性方法刷子和底漆更换,获得光滑的钝化化学层;去除铝脂的箔纸-湿化学工业无处理方法,不锈钢激光焊接预处理.. 6)化纤纺织行业:等离子设备纤维预处理速度可达60m/min;玻璃面与镜面贴合前的平面清洗; 7)印刷喷绘行业:PP材料、HD-PE丝印、聚酰胺(喷绘)预处理等。 2.等离子设备的主要功能如下。
图5 所示为芳纶纤维经溶剂清洗和等离子体清洗之后增强热塑性聚芳醚砜酮树脂的层间剪切强度对比,纤维表面的改性方法表明在各自较佳条件下等离子体清洗对复合资料界面功能的进步效果更为明显。 3.2 进步复合资料制作工艺功能复合资料液体模塑成型技能(LCM)首要有树脂传递模塑(RTM)、真空辅佐树脂传递模塑(VARTM)、真空辅佐树脂注射(VARI)和树脂膜渗透(RFI)等成型工艺。