電漿是一種物質狀態,類似於我們熟知的氣體,但其組成充滿了帶電的粒子(正電或負電),因此被稱為電漿。電漿具有特殊的物理化學特性,有別於固態、液態和氣態。科學家觀察發現,電漿在外太空非常常見,例如太陽就是一個巨大的電漿球。由於其特殊性,電漿被科學家分類為物質的第四態。

電漿是如何產生的呢?

簡單來說,就是給氣體提供足夠的能量,使其分子或原子獲得能量,進而產生電漿狀態。常見的方法是加熱氣體,使分子或原子高速運動並相互碰撞,從而釋放電子並產生電荷。另一種方法是利用外加電場,讓氣體分子或原子在電場中快速震盪,產生電漿。

目前,人類主要通過電場來產生電漿。在強電場的作用下,氣體分子或原子會解離為正負離子和電子,形成電漿狀態,這些帶電粒子能夠促成化學反應。

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高效電漿模組

大氣電漿股份有限公司(AP Plasma Corporation)設計了一種高效電漿模組,可以在常壓下操作,並使用空氣作為主要氣體。這種技術僅需1KW電量,通過壓縮空氣噴灑到高分子鞋材表面,進行奈米級表面處理,改變材料的物理化學特性,如表面能、界面活性、極性、滲透壓和增強鍵結力。

這種方法有別於傳統的打粗濕潤,在製鞋過程中可免除人工機械表面打粗和塗抹化學處理劑,達到強效黏合效果。還可以改用水溶性黏膠取代油性黏膠,適用於各種複合材料,包括橡膠和高分子材料的貼合。

傳統的打粗方法 vs 電漿噴塗

傳統的打粗方法是增加材料表面與膠水的接觸面積,而電漿中的電子轟擊空氣中的氮、氧、氫等原子,再與材料表面接觸,產生奈米級微轟擊效應,增加了比手工與機械打粗千萬倍的接觸面積。

當電漿碰到高分子材料表面時,材料表面會被高能量的離子束轟擊,發生極化現象,暫時產生奈米級的化學鍵變化,甚至破壞官能基,產生帶電狀態。這種自由電子轉移狀態可以促進兩個不同材料表面分子鍵的重組、置換等反應,形成更多具有共同官能基且最強鍵結力量的共價鍵。

電漿噴塗於不同材質的表面,有助於兩者與膠水形成具有相同官能基的黏合效果,其貼合拉力相當於同一材料的互貼效果。如強行拆開兩者,會發生“材破”。特別是電漿以空氣為原料,富含氮氧分子,噴塗後特別容易形成與橡膠成分相同的含氮官能基,解決橡膠大底不易黏牢的問題。

這就是利用電漿技術產生的貼合拉力超過傳統使用黏著處理劑的原因。

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