1、塑料薄膜
PET薄膜:PET薄膜大量应用力于包装和装饰领域,但其表面显示出较强的疏水性,这限制了PET薄膜的大范围应用。通过低温等离子表面处理技术对其进行表面改性,可以在表面引入极性基团,形成有效的交联层,改善油墨印刷附着力。
2、金属薄膜
电池铝箔:目前磷酸铁锂正极所用的集流体铝箔多为双面光压延铝箔,铝箔表面光滑,对某些平均粒度小、比表面积大的活性材料,如磷酸铁锂,附着力较差,这样活性物质容易从基体铝箔表面脱落或电池内阻增加,从而造成电池微短路并对电池的安全性能埋下隐患。利用低温等离子表面处理技术对铝箔进行深度清洗,活化其表面,增强了界面的亲水性能,剥离铝箔表层的Al
2O
3钝化膜,提高了其导电性,减少活性物质与集流体之间的界面电阻;此外,等离子体处理后的铝箔集流体表面的粗糙度增加,缺陷结构增多,活性物质与集流体间的粘结力增强,有效提高了储能器件的倍率性能和循环寿命。
3、天然纤维和化学纤维
天然纤维和化学纤维:低温等离子体中含有大量的、种类繁多的活性粒子,这些活性粒子与纤维接触,能使其表面发生刻蚀、氧化、还原、交联、聚合、接枝等反应,引起纤维表面化学成分和物理化学性质的变化,如改变纤维表面的亲水性、粘接性、可染性、防缩性、防污性及导电性等。
4、太阳能电池背板
太阳能电池背板:太阳能电池背板一般都是由多种材料复合组成,利用不同材料性能的优势互补来满足背板的各种性能要求。为提高这些材料的黏附性能,一般通过低温等离子表面处理工艺来清除材料表面小分子物质、脱氢、链段的断裂和交联、自由基活性基团产生融合及改变材料表面化学组成和形态结构修饰,但同时又不会改变材料本体性质特征。例如经过等离子表面处理后的PET表面得到刻蚀和活化,多种活性基团如羟基、氨基等被引入材料表面,这些活性基团能与含氟涂层中反应性基团形成强的化学键合作用,直接参与了含氟碳涂层与PET层间的粘结固化过程。
5、PVC塑料地板
PVC塑料地板:利用常压大气等离子表面处理设备对PVC塑料进行表面改性,可以替代传统的滚溶剂和烘干工艺,提高PVC塑胶地板表面能,增加RUR胶合牢度。