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技術交流

等離子表面處理機接觸角Oa與后退接觸角O1之間的差異

發布時間:2020/10/9 8:17:51 | 信息來源:
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      等離子的吸濕性與粘接
等離子對聚合物改性處理的明顯的結果是改善表面的吸濕性,許多未經處理的聚合物表面能為25-50eynes/cm,接觸角95°--60°經氧化等離子處理后,接觸角降低到40°以下,有的表面吸濕如此之好,以至于接觸角小到難以測量,在表(1)中給出一些聚合物在等離子處理前后的數據。
可以看出在所有情況下,聚合物表面吸濕性都有顯著的改善。
從表(2)可以看出等離子處理后聚合物搭接剪切強度有很大的改善,這也是等離子處理在聚合物上廣泛應用的理由。應該指出表(1)(2)的典型數據僅有參考價值,它僅對于同一批聚合物和加工條件相同的材料才有效,對于不同批的材料即使有著相同的標牌,由于加工工藝參數的差異和聚合物添加劑的不同,數據將有大的變化。
粘接與吸濕性之間往往有著良好的相關性,因此,通常測量處理表面的吸濕性的估計它對粘接的適用性,在許多情況下,可以說是定性的標示,而完全依賴吸濕性來預言粘接性是不可取的,甚至存在危險的,有些情況下,吸濕與粘接的關系是反常的。即:①雖然其表面是可濕潤的,但對于得到好的粘接強度來說結構低劣,表面太脆弱,例如PTFE(聚四氟乙烯)的粘接,臘或油表面的粘接,PTFE經等離子處理后有良好的吸濕性,其粘接強度略有提高,但只有用鈉刻蝕處理所得到強度的一半,已經了解PTFE表面結構由于不存在交聯層而非常脆弱,處理的表層若不夠深,不能得到高強度粘接。
②另一種情況,雖然表面不能為水所濕潤,但卻具有很好的粘接強度,如圖1所示,圖上繪出對于聚合物用7種不同氣的等離子處理,將對聚笨硫(Polyphengler snlfid,Ryton?R-4)1/2時,與1/2時片重疊并用環氧粘接(Dexter-Hgsol EA9330),樣品處理時間均為5分鐘,得到粘接強度與水接觸角的關系,其中4%O2/96%CF4所處理的結果雖然水接觸角104°,但卻有很強的粘接強度~980psi,這個數據是真實而且重復的,初步探討其原因,由于其表面有少量的C-OC-O-F可以與環氧結合,而表面上有許多CF2水就很難濕潤。
另外說明一點,接觸角的精確解釋要考慮實際表面與理想表面的偏離,包括硬度、光滑度和均勻性,實際表面工藝上的微觀粗糙度、疏水基團與親水基團相對濃度的變化。表面的非均勻性產生接觸角的滯后現象,即前進接觸角Oa與后退接觸角O1之間的差異。
總之,吸濕性與粘接強度的關系要用自己重復試驗的結果才是真實可靠的。

等離子表面處理機在糊盒工藝中的應用
一、產品品質更加穩定,不會再開膠;
二、糊盒成本降低,有條件的情況下可直接使用普通膠水,節約成本達40%以上;
三、直接消除紙粉紙毛對環境及設備的影響;
四、提高工作效率。
上下料機械手的優越性
(1)
生產效率高:要提高生產效率,必須控制生產節拍。除了固定的生產加工節拍無法提高外,自動上、下料取代了人工操作,這樣就可以很好的控制節拍,避免了由于人為因素而對生產節拍產生的影響,大大提高了生產效率。
(2)
工藝修改靈活:我們可以通過修改程序和手爪夾具,迅速的改變生產工藝,調試速度快,免去了對員工還要進行培訓的時間,快速就可投產。
(3)
提高工件出場質量:機器人自動化生產線,從上料,裝夾,下料完全由機器人完成,減少了中間環節,零件質量大大提高,特別是工件表面更美觀。

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