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等离子发生器出现不出火的情况是什么原因

发布时间:2024/2/28 16:10:30 | 信息来源:
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等离子粘接影响设备强度的物理因素


1.表面粗糙度:


    当胶粘剂良好地浸润被粘材料表面时(接触角θ<90°),表面的粗糙化有利于提高胶粘剂液体对表面的浸润程度,增加胶粘剂与被粘材料的接触点密度,从而有利于提高粘接强度。反之,当胶粘剂对被粘材料浸润不良时(θ>90°),表面的粗糙化就不利于粘接强度的提高。


2.表面处理:


    粘接前的表面处理是粘接成功的关键,其目的是能获得牢固耐久的接头。由于被粘材料存在氧化层(如锈蚀)、镀铬层、磷化层、脱模剂等形成的“弱边界层”,被粘物的表面处理将影响粘接强度。例如,聚乙烯表面可用热铬酸氧化处理而改善粘接强度,加热到70-80时处理1-5分钟,就会得到良好的可粘接表面,这种方法适用于聚乙烯板、厚壁管等。而聚乙烯薄膜用铬酸处理时,只能在常温下进行。如在上述温度下进行,则薄膜的表面处理,采用等离子或微火焰处理。


对天然橡胶、丁苯橡胶、丁腈橡胶和氯丁橡胶表面用浓硫酸处理时,希望橡胶表面轻度氧化,故在涂酸后较短的时间,就要将硫酸彻底洗掉。过度的氧化反而在橡胶表面留下更多的脆弱结构,不利于粘接。


    对硫化橡胶表面局部粘接时,表面处理除去脱膜剂,不宜采用大量溶剂洗涤,以免不脱膜剂扩散到处理面上妨碍粘接。


铝及铝合金的表面处理,希望铝表面生成氧化铝结晶,而自然氧化的铝表面是十分不规则的、相当疏松的氧化铝层,不利于粘接。所以,需要除去自然氧化铝层。但过度的氧化会在粘接接头中留下薄弱层。


3.渗透:


    已粘接的接头,受环境气氛的作用,常常被渗进一些其他低分子。例如,接头在潮湿环境或水下,水分子渗透入胶层;聚合物胶层在有机溶剂中,溶剂分子渗透入聚合物中。低分子的透入首先使胶层变形,然后进入胶层与被粘物界面。使胶层强度降低,从而导致粘接的破坏。


    渗透不仅从胶层边沿开始,对于多孔性被粘物,低分子物还可以从被粘物的空隙、毛细管或裂缝中渗透到被粘物中,进而侵入到界面上,使接头出现缺陷乃至破坏。渗透不仅会导致接头的物理性能下降,而且由于低分子物的渗透使界面发生化学变化,生成不利于粘接的锈蚀区,使粘接完全失效。


4.迁移:


    含有增塑剂被粘材料,由于这些小分子物与聚合物大分子的相容性较差,容易从聚合物表层或界面上迁移出来。迁移出的小分子若聚集在界面上就会妨碍胶粘剂与被粘材料的粘接,造成粘接失效。


5.压力:


    在粘接时,向粘接面施以压力,使胶粘剂更容易充满被粘体表面上的坑洞,甚至流入深孔和毛细管中,减少粘接缺陷。对于粘度较小的胶粘剂,加压时会过度地流淌,造成缺胶。因此,应待粘度较大时再施加压力,也促使被粘体表面上的气体逸出,减少粘接区的气孔。


    对于较稠的或固体的胶粘剂,在粘接时施加压力是必不可少的手段。在这种情况下,常常需要适当地升高温度,以降低胶粘剂的稠度或使胶粘剂液化。例如,绝缘层压板的制造、飞机旋翼的成型都是在加热加压下进行。


为了获得较高的粘接强度,对不同的胶粘剂应考虑施以不同的压力。一般对固体或高粘度的胶粘剂施高的压力,而对低粘度的胶粘剂施低的压力。


6.胶层厚度:


    较厚的胶层易产生气泡、缺陷和早期断裂,因此应使胶层尽可能薄一些,以获得较高的粘接强度。另外,厚胶层在受热后的热膨胀在界面区所造成的热应力也较大,更容易引起接头破坏。


7.负荷应力:


    在实际的接头上作用的应力是复杂的,包括剪切应力、剥离应力和交变应力。


   (1) 切应力:由于偏心的张力作用,在粘接端头出现应力集中,除剪切力外,还存在着与界面方向一致的拉伸力和与界面方向垂直的撕裂力。此时,接头在剪切应力作用下,被粘物的厚度越大,接头的强度则越大。


   (2) 剥离应力:被粘物为软质材料时,将发生剥离应力的作用。这时,在界面上有拉伸应力和剪切应力作用,力集中于胶粘剂与被粘物的粘接界面上,因此接头很容易破坏。由于剥离应力的破坏性很大,在设计时尽量避免采用会产生剥离应力的接头方式。等离子处理器是一种新型的高温、高能量加工技术,广泛应用于半导体、玻璃、陶瓷、金属材料等领域的表面处理和改性。然而,在实际应用中,由于不同材料的特性和操作参数的影响,等离子处理器有时可能出现不出火的情况。本篇文章旨在通过探讨其原因,并提供相应的解决方案。




1.等离子发生器参数设置不合理
等离子处理器通常配备了专门的等离子发生器,用于产生和维持等离子体。如果等离子发生器的参数设置不合理,例如电流、功率、频率等设置不当,就会导致等离子体无法形成和维持,从而造成不出火的情况。此时,需要重新调整等离子发生器的参数。




2.气体流量过小或过大
在等离子处理器中,气体是产生等离子体必不可少的介质。如果气体的流量设置不合理,即过小或过大,就会导致等离子体无法形成和维持,从而无法进行加工。此时,需要适当调整气体的流量。




3.加工工件表面不清洁
加工工件表面的油污、灰尘等杂质会影响等离子处理器的效果。如果加工工件表面不清洁,就会导致等离子体无法与工件表面有效接触,从而不能进行加工。此时,需要对加工工件进行彻底的清洗,并确保表面干燥和无杂质。




4.加工功率过低或过高
等离子处理器加工功率是控制加工效果的重要参数之一。如果加工功率过低,可能导致等离子体无法充分激发,造成加工效果差;如果加工功率过高,可能会导致等离子体过度激发,产生过多的放电,进而造成不出火的情况。此时,需要调整加工功率,使其处于适宜的范围内。




5.材料特性不同
不同的材料具有不同的化学成分和物理性质,对等离子体的形成和维持有着不同的要求。例如,玻璃等非金属材料通常需要较高的频率来产生等离子体,而金属材料则通常需要较高的电流和功率。因此,在进行等离子处理时,需要针对不同的材料进行相应的参数设置。




以上为等离子处理器不出火的主要原因及其解决方案。在实际操作中,我们还应该注意以下几点:




1.在使用等离子处理器前,仔细阅读厂家提供的说明和操作手册,并按照要求正确设置参数;
2.在加工之前,对加工工件进行充分清洗和检查,确保表面干燥、干净、无杂质;
3.在操作过程中,随时观察等离子体的状态和加工效果,及时调整参数以达到佳效果;
4.注意设备的保养和维护,定期进行清洗和检查,及时更换损坏的部件。
综上所述,等离子处理器不出火可能是由多种原因引起的,需要根据具体情况进行分析和处理。合理设置参数、适当调整气体流量、确保加工表面干净、注意加工功率及不同材料特性等,都是避免或解决这一问题的有效方法。等离子表面处理机是一种利用等离子体在表面上产生化学反应的技术,可以改变材料表面的化学性质和物理性质,从而实现表面的改性、功能化和涂覆等目的。本文将详细介绍等离子表面处理机在表面发生的反应。


等离子体的生成和作用
等离子表面处理机是通过产生等离子体来实现表面处理的。等离子体是一种高能量、高反应性的物质,可以在表面上激发化学反应。等离子体的生成方式有多种,如辉光放电、微波放电、射频放电等。在等离子体的作用下,表面化学键的断裂和形成,表面的化学结构和功能可以得到改变。


表面反应的类型
等离子表面处理机可以实现多种表面反应,包括化学反应、物理反应和生物反应等。其中,化学反应是常见的一种表面反应类型,可以实现表面的功能化、改性和涂覆等目的。物理反应则主要是通过等离子体的高能量作用,改变表面的物理性质,如表面形貌、粗糙度等。生物反应则是利用等离子体的高能量作用,破坏细胞膜和细胞壁,实现细胞杀灭、消毒等目的。


表面反应的机理
等离子表面处理机的表面反应机理是复杂的,涉及多种物理和化学过程。一般来说,等离子体的高能量作用可以激发表面化学键的断裂和形成,从而改变表面的化学结构和性质。具体来说,等离子体可以将表面的化学键断裂成自由基、离子或原子等活性物质,然后与外部的化学物质发生反应,形成新的化学键。另外,等离子体还可以通过表面的物理作用,改变表面的形貌和粗糙度,从而改变表面的物理性质。


表面反应的应用
等离子表面处理机的表面反应具有广泛的应用,包括材料改性、涂覆、生物医学、环境保护等领域。其中,材料改性是常见的应用之一,可以通过等离子表面处理机实现材料表面的功能化、涂覆、防腐等目的。涂覆则是利用等离子体在表面上形成涂层,实现表面的保护和改性。生物医学领域则是利用等离子体的高能量作用,实现细胞杀灭、消毒、生物材料表面的改性等目的。环境保护领域则是利用等离子表面处理机实现废水、废气的处理和净化。


总之,等离子表面处理机是一种利用等离子体在表面上产生化学反应的技术,可以改变材料表面的化学性质和物理性质,从而实现表面的改性、功能化和涂覆等目的。等离子表面处理机可以实现多种表面反应类型,包括化学反应、物理反应和生物反应等。表面反应的机理是复杂的,涉及多种物理和化学过程。等离子表面处理机的应用领域广泛,包括材料改性、涂覆、生物医学、环境保护等领域。

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