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plasma等離子處理PDMS,提升附著力

plasma等離子處理PDMS,提升附著力:

       PDMS其具有硅橡膠的諸多特征。如無色、透明度好、粘度范圍廣、耐高低溫、耐輻射、表面張力低、壓縮比高、絕緣性高、疏水性高、光澤度高、材料惰性、化學生理惰性等。它還具有很強的吸附性,易于吸附蛋白質和疏水分子。這將導致PDMS成分損失和表面性質的變化。其導熱性低,焦耳熱不易丟失,對非極性物質吸附能力強,易受環境污染,特別是表面固有的高疏水性,極大地限制了微流控芯片的實用性。PDMS交聯和固化通過預聚物的聚合。PDMS小分子預聚物仍然很多,很難將水溶液引入PDMS通過自身的毛細管力很難引入微通道。自然疏水是PDMS最明顯的特征。

plasma等離子處理

        plasma等離子處理PDMS微流控,一般來說,用plasma等離子處理材料的表面會氧化或交聯??諝?,CO其它氣體會被氧化PDMS聚合物表面產生含氧基團,惰性氣體產生含氧基團PDMS表面產生自由基點,激活聚合物表面。

        當等離子體作用于固體表面時,會發生蝕刻,即去除暴露的表面物質和原表面污染物產生的揮發性氣體物質,固體表面變得粗糙,形成許多小凹凸,增加樣品的比表面積,PDMS大部分鍵能為0~10eV,等離子體中的粒子能量為0~20eV。因此,等離子體暴露在固體表面后,材料表面的化學鍵被足夠的能量打斷,產生自由基,形成網狀交聯結構,得到加強PDMS表面活動。如果引入反應性氣體,等離子體激活的物質表面與反應性氣體之間會發生一些復雜的化學反應,產生氨基、烴基、羧基等新的活性基團,對材料的表面活性有顯著影響。
        誠峰等離子體的處理方法是在真空中,氣體被高頻發生器電離,產生等離子體(物質的第四狀態)。等離子體是由一些電子剝離原子和電離產生的正負電子組成的電離氣體物質。它是除固體、液體和氣體外的第四種物質狀態。這些高活性粒子與處理材料的表面相互作用,激活惰性聚合物的表面,增強親水性,增強界面的相互作用,使單層分子更容易擴散到其表面,從而修改PDMS基體表面最終與各種材料鍵合。

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