Oct. 18, 2024
氟是一種具有很強的電負性元素,由于其自身特性所致,氟原子與碳原子極易結合,形成高結合能、低極化率、性能穩定的C-F單鍵。其結果是含氟聚合物具有低表面能、高化學惰性、強疏水性和優異的電性能。鑒于上述特性,國內外研究人員開始熱衷于將氟化官能團引入材料的表面和基體中,以期獲得更佳的性能表現。
引入氟元素的方法有很多,表面氟化處理、等離子體氟化處理是制備含氟高分子材料最常用的兩種方法。其中,氟化技術因其過程簡單、能耗低、效率高、常溫下就可以操作等優點,在如今的科學研究中被大量應用。盡管氟化技術具有顯著優勢,但其存在的問題也無法忽視。例如,氟化試劑具有高毒性,價格昂貴,而且純溶液非常活潑,氟化反應過程中會產生大量有害的副產品。這些問題曾一度限制了氟化技術的發展。然而,由于低溫等離子體技術具有處理大面積復雜形狀樣品的能力,并且能夠避免氟化所使用的CF4對人體健康的威脅,人們開始發展等離子體氟化改型技術。與傳統的直接氟化工藝相比,等離子氟化技術具有顯著的優勢。首先,等離子體氟化技術選用CF4氣體作為氟源,其不僅無毒無害,而且更加穩定可靠。其次,該技術幾乎不產生有害的副氣體,即防止了對環境的污染,也在更大程度上保護了操作人員的人身安全。
低溫等離子體氟化改性技術是近年來的研究熱點。等離子體,作為物質的第四態,由大量帶電粒子構成。高能粒子不斷撞擊氣體分子使其發生解離,形成帶電離子及被激發的自由基原子。從宏觀上看,這些帶電粒子與未解離的氣體分子整體上呈電中性,共同構成電離氣體。等離子體的形成過程可以簡述為:在外部激發的作用下,氣體分子與電子、離子相撞擊,從而產生一批新的帶電微粒。這些新產生的帶電粒子繼續與外部激發源作用,與更多氣體分子碰撞并電離,經過多次類似的碰撞與電離過程,最終形成等離子體。
等離子體氟化處理是一種表面處理技術,通常用于改變材料的表面性質和性能,該處理過程利用等離子體中的活性氟物種與材料表面相互作用,實現對材料表面氟化,改善材料表面化學成分、形貌、電學性能等,從而改善材料的表面性能。等離子體氟化可以通過向反應源(SF6、CF4或F2)添加大量能量形成各種C-F鍵,制備各種活性氟化材料,通常用于在材料表面引入氟官能團。其中,氟源氣體CF4在等離子體轟擊下會產生以下反應:

等離子體氟化納米填料提升環氧樹脂表面絕緣性能
等離子體氟化技術通過在環氧樹脂中引入氟元素,不僅能夠提高材料的絕緣性能,還能改善其老化特性和抗紫外線性能,為提升環氧樹脂及其復合材料的電氣性能提供了一種有效的手段。這種技術對納米填料類型沒有太多局限性,適用于多種類型納米填料,如AlN、BaTiO3和TiO2等,這些填料經過氟化處理后,其在環氧樹脂中的界面特性得到有效改善,從而提高了環氧樹脂的電氣性能。等離子體氟化技術還可以與其他改性方法結合使用,如協同偶聯劑改性和協同超支化聚酯改性,通過在聚合物分子鏈上引入特定的功能基團,從而在聚合物分子鏈之間形成交聯網絡,有效改善環氧樹脂的絕緣性能。
與傳統的表面改性方法,如化學接枝、生物分子修飾和水熱處理等相比,等離子體氟化具有高效性、環保性、表面均勻性和廣泛適用性等優點。
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