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文档简介
1、 4.1.2 改善高分子材料的粘接性 在电场中使Ar等惰性气体的等离子体加速, 容纳后对高分子材料表面进行处理,则高分子 材料的表面层被蚀刻,可以大大提高粘接性。 等离子体溅射法处理的聚四氟乙烯的粘接强度 很高,而且聚四氟乙烯表面几乎不发生化学变 化,有大量工业化应用的可能。 4.1.3 天然高分子物的表面处理 羊毛、皮革、棉制品经惰性气体的等离 子体表面处理后,能提高抗缩性,改善湿润 性,增强染色性、可纺性,防止擦伤、不易 燃性,并且有防止污染的效果。 4.1.4 改善材料表面的亲水性 等离子引发亲水性单体接枝改性后的聚合物表面 有两大优点,一是对亲水性的改善程度更大,二是改 性的结果不随时
2、间衰减。由于高分子链的运动,采用 一般等离子体处理中表面引入的极性基团会随之赚一 到聚合物本体中,导致被改善的表面亲水性随时间衰 减。而利用等离子体引发接枝聚合反应,引入较长的 亲水性高分子链,则能“固定”所需的亲水性能。如 由等离子引发聚合制备的PDMAA水凝胶的吸水率对温度 有较大的敏感性。而且随着温度的上升,聚合物的吸 水率相应的上升,在2030范围内存在一个明显的 突变,即聚合物具有最高相转变温度Tm,同时开可以 看到当放电时间延长后聚合物吸水率对温度的敏感性 降低。 三 小结和展望 等离子体聚合作为一种新的聚合方法,与传统的聚 合存在着很大的差别。低温等离子体中含有多种活性粒 子,它可以引发许多单体进行聚合反应,且具有引发时 间短,引发效率高,引发过程中几乎不引入任何杂质等 优点。 离子体聚合技术在化工、电子、光学、能源、生物 材料、分离膜等方面具有广泛的应用前景。 但是等离子体聚合技术目前还十分不成熟。等离子 体引发聚合的研究尚处起步阶段,许多问题没有解决, 如等离子体引发聚合的聚合机理、动力学以及与聚合有 关的引发活性种的结构目前还不清楚等。
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