전기 가열 튜브에 대한 불소 함유 유기 실록산의 전기 도금
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전기 가열 튜브에 대한 불소 함유 유기 실록산의 전기 도금
플루오르화 유기실록산(FAS)을 사용한 폴리카보네이트(PC)의 표면 개질(무선 주파수 플라즈마 강화 화학 기상 증착법)을 연구했습니다. 처리되지 않은 PC와 비교하여 FAS로 처리된 PC의 소수성이 개선되었으며 액적과의 접촉각이 107도에 도달함을 알 수 있었다. 동시에 그들은 표면에 FAS로 처리된 PC의 투명도가 더욱 향상되었음을 발견했습니다.
Atsushi Hovzumi et al. [11]은 PC의 소수성을 개선하기 위해 2층 코팅 방법을 사용했습니다. 하부층은 자외선에 의해 경화되어 PC 매트릭스의 표면에 아크릴 수지를 도포하고, 표면 코팅은 열경화 방법을 사용하여 폴리실록산 및 FAS로 코팅하였다. 연구 결과 끓는 물에서 가열하면 소수성이 개선되고 접촉각이 감소하는 것으로 나타났습니다. 그러나 120도에서 60분 열처리 후 접촉각이 원래대로 돌아왔다.
SDLeet al; 원자력현미경은 또한 필름으로 코팅된 PE 표면이 코팅되지 않은 PE 표면보다 훨씬 거칠다는 것을 관찰했습니다.
MassimoMessori et al. [13] 폴리카프로락톤 퍼플루오로폴리에테르 폴리카프로락톤(PCL-PFPE PCL)으로 PVC 표면을 개질하고 실험에서 좋은 결과를 얻었다. XPS(X-ray photoelectron spectroscopy)를 사용한 특성화__ PCL-PFPE-PCL 블록 공중합체 필름을 사용할 때 불소 성분인 PFPE가 표면으로 이동하는 경향이 강한 것으로 나타났습니다. PFPE는 필름 형성 중에 PVC 표면에 풍부하게 존재하는 반면, PCL은 PVC 내부로 침투하는 고정된 역할을 했습니다.
JFFriedrich et al. [14]는 플라즈마 증착 및 화학적 증착 방법을 사용하여 PP 및 PET 표면에 불소 코팅을 형성하고 연료 및 용매 저항성을 분석했습니다. 시험에 사용된 용매는 펜탄, 톨루엔, 테트라클로로에틸렌 및 펜탄과 메탄올의 혼합물이었다. 혼합용매의 투과도는 질량분석법과 푸리에변환적외분광법을 이용하여 분석하였다. 침투 연구 결과 두 가지 방법으로 개질된 PP의 용제 침투 저항은 거의 동일함을 보여줍니다(PP 표면에 플라즈마 증착법으로 형성되는 코팅 두께는 10-100nm이며, 화학적으로 형성되는 코팅 두께는 PP의 표면에 증착 방법은 5000nm입니다).
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