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UHMWPE纖維通過plasma設備引入極性或活性基團增加表面活性:
UHMWPE纖維的表面改性需要通過斷開或激活纖維表面的舊化學鍵并形成新的化學鍵才能實現,這就首先需要低溫等離子體中的各類粒子能夠具有足夠的能量以斷開纖維表面的舊化學鍵。低溫等離子體作為一種非熱平衡等離子體,其電子、亞穩態粒子、離子和光子的能量參數范圍分別為0~20eV、0~20eV、0~和2eV3~。而和化學鍵的鍵能是40eVH-CC-C3.2~4.7和eV2.6~5.2eV,將兩者對比可以看出,除離子外低溫等離子體中大多數粒子的能量均高于這兩種化學鍵的鍵能,這表明,利用低溫等離子體能夠破壞UHMWPE纖維表面的舊化學鍵而形成新鍵,進而賦予UHMWPE纖維表面新的特性。
低溫plasma設備可以提高UHMWPE纖維的粘附性。低溫plasma設備處理UHMWPE纖維能夠通過引入極性或活性基團,甚至是在UHMWPE纖維表面形成一個有較強共價鍵作用的新的聚合物層來提高纖維與基體間的結合力,同時也通過改變纖維表面的粗糙度來增強纖維與基體之間的機械作用力。只有纖維與基體之間有良好的界面結合力,才能使復合材料具有優異的力學性能。
用低溫plasma設備技術對該纖維表面進行處理,可以有效地改善其與基體樹脂的界面結合,制備高性能的UHMWPE纖維增強樹脂基復合材料。常壓低溫等離子體設備投入生產后將會對國防、軍工建設提供國產化保障,還可降低大量成本。
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