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PP微孔板膜表面经等离子体处理

       采用等离子体处理pp聚丙烯微孔板塑料薄膜,塑料薄膜表面含有氧元素,表面亲水性增强。微孔板塑料薄膜表面改性程度较高,但孔内越深,改性程度越弱。延长处理时间,增加功率,可以提高孔内处理程度。等离子体处理后的微孔板模具力学性能下降。双轴拉伸可以制成具有优异力学性能和透气率的pp聚丙烯微孔板塑料薄膜,在分离过程中具有很大的实用价值。然而,pp聚丙烯的典型疏水性限制了塑料薄膜的应用。通过等离子体处理表面改性,兼具表面亲水性、良好力学性能和透气率的pp聚丙烯微孔板塑料薄膜特别具有意义。

等离子体处理

       采用等离子体处理pp聚丙烯塑料薄膜材料,采用等离子处理的方法,可较方便地使塑料薄膜表面含有球形、羟基等极性基团12-41,提高了表面极性,对材料本体的损伤较小。已有更多的报道称,采用等离子处理改变pp聚丙烯材料的表面性能,但多孔聚烯烃材料的报道却很少。采用双轴拉伸法制备的pp聚丙烯微孔板塑料薄膜经过等离子处理,发现处理后塑料薄膜的表面性能变化较为明显,同时注意到孔结构对处理效果也有较大危害。
       经等离子体处理的pp聚丙烯微孔板膜表面含氧量随处理时间的延长和功率的增加而增加,在一定条件下基本达到稳定状态。随着时间的推移,主链氧化和断链氧化作用增加,时间过长,上述作用可能导致聚合物链降解,导致膜表面腐蚀。当放电功率增加时,单位时间内产生的活性中心数量增加,表面氧元素含量增加。但是放电功率的增加也会导致交联功能的增加。当功率或时间增加到一定程度时,表面氧元素的含量几乎达到稳定状态,变化很小。
       等离子体处理引起的微孔板膜表面极性和亲水性的变化以及对孔结构的危害,等离子体处理后的pp聚丙烯微孔板膜表面的氧元素构成的极性基团,提高了表面极性,表现为微孔板膜具有一定的亲水性。很明显的是,深度处理后的pp聚丙烯微孔板膜浸入水中,水渗入孔中使膜半透明。取出时,表面也附着水膜。

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