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与传统的热激发方法相比,等离子体处理工艺可提供更多的反应消解途径。 非平衡等离子体中的电子能量分布不同于重粒子,且二者处于不平衡状态,因此可以认为含电子气体的温度远高于含中性粒子和离子的气体。由此可引导高能电子通过碰撞作用激发气体分子,或使气体分子发生分解和电离。上述过程中所产生的自由基则可分解污染物分子。等离子体的化学效应可以实现物质的化学转化。

PLA纺粘非织造材料的原始表面比较光滑,不利于壳聚糖大分子在其上的物理粘附。此外,PLA大分子链本身缺乏易发生化学反应的极性基团,表现出较高的化学惯性,因此很难与壳聚糖大分子进行化学结合。结果表明,聚乳酸纺粘非织造布在壳聚糖溶液中的接枝率极低,即使壳聚糖质量分数为1%,接枝率也只有0.95%。聚乳酸经等离子清洗机预处理后,表面能吸引羟基、羧基等极性官能团,促进材料表面与壳聚糖大分子发生反应。

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