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(2)等离子体气氛和处理工艺参数:
主要包括等离子体气氛、等离子处理功率、等离子处理时间和被处理材料的基体温度。
图4比较了不同工艺气体下等离子处理PET的测量水接触角。经过氧气处理的PET样品保持最低的接触角,空气显示出最高的初始下降速度。由于空气中的氧气含量高,空
气等离子体工艺非常适合用于处理材料,并且与使用瓶装气体相比,还可以节省不少成本。
处理后材料存放的环境也会对时效性产生影响,包括存储介质和温度两个因索。在相同的存储介质中,环境温度越高,时效性越显著。这是由于分子链可以获得更多能
量,分子链段运动加强,表面极性基团的翻转也更迅速。但如果存储环境是亲水性的,即使在较高的温度下,也能抑制高分子材料表面极性基团的丧失。亲水性的存储介
质有利于材料表面生成的极性基团保持在材料的表面;反之,疏水性的存储环境则促使材料表面的极性基团翻转进入基体内部。
图5显示了储存温度对等离子处理PET后的水接触角的影响。可以看出,较高的温度储存条件下水滴角恢复速度越快。