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UHMWPE纤维通过plasma设备引入极性或活性基团增加表面活性:
UHMWPE纤维的表面改性需要通过断开或激活纤维表面的旧化学键并形成新的化学键才能实现,这就首先需要低温等离子体中的各类粒子能够具有足够的能量以断开纤维表面的旧化学键。低温等离子体作为一种非热平衡等离子体,其电子、亚稳态粒子、离子和光子的能量参数范围分别为0~20eV、0~20eV、0~和2eV3~。而和化学键的键能是40eVH-CC-C3.2~4.7和eV2.6~5.2eV,将两者对比可以看出,除离子外低温等离子体中大多数粒子的能量均高于这两种化学键的键能,这表明,利用低温等离子体能够破坏UHMWPE纤维表面的旧化学键而形成新键,进而赋予UHMWPE纤维表面新的特性。
低温plasma设备可以提高UHMWPE纤维的粘附性。低温plasma设备处理UHMWPE纤维能够通过引入极性或活性基团,甚至是在UHMWPE纤维表面形成一个有较强共价键作用的新的聚合物层来提高纤维与基体间的结合力,同时也通过改变纤维表面的粗糙度来增强纤维与基体之间的机械作用力。只有纤维与基体之间有良好的界面结合力,才能使复合材料具有优异的力学性能。
用低温plasma设备技术对该纤维表面进行处理,可以有效地改善其与基体树脂的界面结合,制备高性能的UHMWPE纤维增强树脂基复合材料。常压低温等离子体设备投入生产后将会对国防、军工建设提供国产化保障,还可降低大量成本。
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