合成一种新的高分子材料,一般周期长,投资大,所以对现有高分子材料行功能化改良是一条拓展高分子材料应用的有效途径。本书选择聚乙烯(PE)和聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜材料为对象,以等离子体处理、等离子体聚合及等离子体引发气相枝聚合为手段对其行了表面亲水功能化改良。同样采用等离子体聚合的方法制备了疏水性的木材,尤其是采用等离子体刻蚀并结合等离子体化学气相沉积的方法,首次在木材表面制备了具有超疏水性功能化的木材。 该书是对材料表面改性的方法之一——等离子体改性技术行论述,可供从事材料表面改性、表面功能化技术的相关人员借鉴和参考。
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第一章 绪论
1.1 等离子体概述
1.1.1 等离子体的分类
1.1.2 低温等离子体的特性[29]
1.1.3 低温等离子体表面改性的机理
1.1.4 低温等离子体表面改性的方法
1.2 高分子材料的表面改性
1.2.1 表面及润湿性的概念
1.2.2 高分子材料表面改性的方法
1.2.3 高分子材料低温等离子体表面改性的优点
1.2.4 高分子材料低温等离子体处理研究进展
1.2.5 高分子材料低温等离子体引发接枝聚合研究进展
1.3 木材表面的低温等离子体改性研究进展
参考文献
第2章 低温O2等离子体对聚乙烯薄膜的表面改性
2.1 引言
2.2 实验材料
2.3 聚乙烯薄膜的等离子体处理
2.4 单位面积的失重率
2.5 FTIR-ATR分析
2.6 XPS分析
2.7 表面形貌分析
2.8 热性能分析
2.9 接触角分析
2.10 粘接性能
参考文献
第3章 低温Ar等离子体对聚乙烯薄膜的表面改性
3.1 引言
3.2 实验材料和等离子体处理
3.3 表面形貌分析
3.4 FTIR-ATR分析
3.5 XPS分析
3.6 表面的亲水性
3.7 粘接性能
3.8 热性能分析
参考文献
第4章 等离子体辅助下LDPE薄膜表面功能基团的引入
4.1 引言
4.2 氨低温等离子体对LDPE薄膜的表面修饰
4.2.1 实验材料
4.2.2 氩等离子体预处理LDPE薄膜表面修饰氨基
4.2.3 氧等离子体预处理LDPE薄膜表面修饰氨基
4.2.4 氮等离子体预处理LDPE薄膜表面修饰氨基
4.3 丙烯酸等离子体聚合对LDPE薄膜的表面改性
4.3.1 实验材料和等离子体聚合
4.3.2 XPS分析
4.3.3 FTIR-ATR分析
4.3.4 SEM分析
4.4 等离子体引发气相接枝乙烯基单体对LDPE薄膜的表面改性
4.4.1 实验材料
4.4.2 等离子体引发和接枝
4.4.3 润湿与黏结性能
4.4.4 FTIR-ATR分析
4.4.5 XPS分析
4.4.6 表面形貌分析
参考文献
第5章 低温O2、Ar和Ar/O2等离子体对PET薄膜的表面改性
5.1 引言
5.2 实验材料
5.3 PET薄膜的等离子体处理
5.4 表面的亲水性
5.5 FTIR-ATR分析
5.6 XPS分析
5.7 AFM分析
5.8 热性能分析
参考文献
第6章 等离子体环境下含硅/氟单体对木材的疏水改性
6.1 引言
6.2 TMCS等离子体对西南桦木材的表面修饰
6.2.1 实验材料
6.2.2 等离子体聚合
6.2.3 表面化学结构与元素组成
6.2.4 表面形貌
6.2.5 疏水性能
6.3 HMDSO等离子体对木材表面的硅烷化
6.3.1 实验材料
6.3.2 等离子体聚合
6.3.3 润湿性能
6.3.4 元素组成与化学状态
6.3.5 表面形貌
6.4 全氟正己烷等离子体对木材表面的氟化
6.4.1 实验材料
6.4.2 等离子体聚合
6.4.3 润湿性能
6.4.4 元素组成及其化学环境
6.4.5 表面形貌
参考文献
第7章 木材表面等离子体刻蚀和沉积纳米薄膜的超疏水性
7.1 引言
7.2 材料及试剂
7.3 等离子体刻蚀和碳氟薄膜的沉积
7.4 等离子体刻蚀和类金刚石薄膜的沉积
7.5 刻蚀时间对木材表面微纳粗糙结构的影响
7.6 润湿性能
7.6.1 刻蚀并沉积碳氟薄膜后对木材表面润湿性的影响
7.6.2 刻蚀并沉积DLC薄膜后对木材表面润湿性的影响
7.7 木材表面刻蚀并沉积纳米薄膜后的SEM分析
7.8 沉积纳米薄膜前后木材表面的元素组成及化学环境
参考文献
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