|
Экологически чистые современные плазмохимические методы значительно
выигрывают по сравнению с химической модификацией, при которой
используются такие агрессивные реагенты, как кислоты, гидроксиды,
щелочноземельные металлы и их соединения и т. п. Следует также отметить,
что уже с середины 80-х годов во многих промышленно развитых странах
широко производится необходимое вакуумное оборудование, созданное
специально для реализации плазмохимических процессов.Наиболее важной
особенностью процесса плазмохимической модификации полимерных материалов,
определяющей особый интерес к этому методу, является то, что изменениям
подвергается только обрабатываемая поверхность материала и очень тонкий
приповерхностный слой, толщина которого, по разным оценкам, составляет от
100Ао до нескольких микрон. Основная же масса полимера не изменяется,
сохраняя механические, физико-химические и электрофизические свойства
модифицируемого материала.Воздействие плазмы на поверхность полимера
позволяет изменять, в основном, его контактные свойства (смачивание,
адгезию к тонким слоям металла, наносимого как с помощью вакуумного
распыления, так и другими методами, способность к склеиванию, адгезию
используемых при печати красителей и т.п.) Как правило, улучшение
адгезионных свойств полимеров под воздействием плазмы связано не только с
очисткой поверхности от различного рода загрязнений, но и с образованием
гидрофильных групп различной химической природы, обеспечивающих высокие
адгезионные свойства модифицированных поверхностей. Состав, структура и
свойства таких полярных групп зависят как от природы полимера, так и от
свойств плазмы и природы плазмообразующего газа. Если в качестве рабочего
газа плазмы используется кислород или воздух, то на поверхности полимера
образуются кислородсодержащие полярные группы (карбонильные, спиртовые,
перекисные, простые и сложные эфирные, лактонные и т.п.). В случае
применения аммиака или его смесей с водородом на поверхности возникают
азотсодержащие группы (амино–, амидо–, имидо–, имино– и т.п.). Воздействие
разряда в атмосфере инертных газов приводит к образованию активных
свободных радикалов, которые на воздухе превращаются в гидроперекисные и
перекисные, а затем – в стабильные кислородсодержащие полярные
группы.Используя метод полимеризации в плазме для органических и
элементорганических соединений [1], можно осаждать на поверхности
полимерных материалов тонкие пленки различной химической природы и
состава: гидрофильные, гидрофобные или содержащие атомы металлов. Это
позволяет в очень широких пределах изменять поверхностные свойства
исходного полимера. |
|