Кіріспе

өнеркәсіптік беткі өңдеу әдісі Короналық өңдеу (кейде ауа плазмасы деп аталады) - беткі қасиеттерін өзгерту үшін төмен температурадағы короналық төгілу плазмасын пайдаланатын беткі өңдеу әдісі. Корона плазмасы өткір ұшы бар электродқа жоғары кернеуді қолдану арқылы пайда болады. Плазма ұшында пайда болады. Электродтардың сызықтық массиві көбінесе корона плазмасының пердесін құру үшін қолданылады. Пластмасса, мата немесе қағаз сияқты материалдар материалдың беткі энергиясын өзгерту үшін корона плазмалық перде арқылы өткізілуі мүмкін. Барлық материалдардың өз бетінде энергиясы бар. Жер бетін өңдеу жүйелері кез келген форматтағы бетке, соның ішінде өлшемді нысандарға, парақтарға және орамаларға арналған, олар желілік форматта өңделеді. Короналық өңдеу - пластикалық пленка, экструзия және конвертерлеу өндірістерінде кеңінен қолданылатын беткі өңдеу әдісі.

Тарих

Короналық емдеуді 1951 жылы даниялық инженер Вернер Эйсби ойлап тапты. Айсбиден клиенттерінің бірі пластмассаға басып шығаруды мүмкін ететін шешім табуды сұрады. Айсби мұны жүзеге асырудың бірнеше жолы бар екенін анықтады. Бірі газ жалыны әдісі, екіншісі - ұшқын шығару әдісі, екеуі де қарапайым және бақыланбайды және біртекті өнім шығармайды. Айсби жоғары жиілікті короналық разрядтар жер бетін өңдеудің тиімді әрі бақыланатын әдісін ұсынады деген теорияны ұсынды. Оның пікірін жан-жақты эксперименттер дәлелдеді. Айсбидің "Vetaphone" компаниясы жаңа коронаны емдеу жүйесіне патент алды.

Материалдар

Полиэтилен және полипропилен сияқты көптеген пластмассалардың химиялық инерт және қабықшасыз беттері бар, олардың беткі энергиясы төмен, сондықтан олар баспа сиясымен, қаптамамен және желімдермен байланысуға бейім емес. Нәтижелер жалаңаш көзбен көрінбесе де, беткі өңдеу жабысуды жақсарту үшін беттерді өзгертеді. Полиэтилен, полипропилен, нейлон, винил, ПВХ, ПЭТ, металданған беттер, фольга, қағаз және картон қорлары әдетте осы әдіспен өңделеді. Бұл қауіпсіз, экономикалық және жоғары жылдамдықты желілік өткізуді қамтамасыз етеді. Короналық өңдеу инъекциялық және соққымен құйылған бөлшектерді өңдеуге де жарамды, және бірнеше беттерді және қиын бөлшектерді бір ғана өтумен өңдеуге қабілетті.

Жабдық

Коронаны шығару қондырғысы жоғары жиілікті электр генераторынан, жоғары кернеулі трансформатордан, стационарлық электродтан және өңдеуші топырақтан тұрады. Стандартты электр қуаты жоғары жиіліктегі қуатқа айналады, содан кейін ол өңдеу станциясына жеткізіледі. Бұл қуатты өңдеу станциясы керамикалық немесе металл электродтар арқылы материалдың бетіндегі ауа аралығы арқылы өткізеді. Экструзиялық қаптамалар үшін екі негізгі короналық өңдеу станциясы қолданылады: "Жарамсыз ролл" және "Қорық ролл". Бос роликті өңдеу станциясында диэлектрик электродты капсулалайды. Қақпалы орама станциясында ол өңдеуші негізді ораманы қоршап тұрады. Емдеу құрылғысы екі станциядағы электрод пен негізді роллден тұрады. Теориялық тұрғыдан алғанда, жабық роликпен өңдеуші, әдетте, өткізгіш емес желілерді өңдеу үшін қолданылады, ал Бос роликпен өңдеуші өткізгіш желілерді өңдеу үшін қолданылады. Алайда, бір өндіріс желісінде әртүрлі субстраттарды өңдейтін өндірушілер "Жарас" өңдеу машинасын пайдалануды таңдай алады.

Алдын ала өңдеу

Көптеген субстраттар өндірілген кезде өңделген кезде жақсы жабысу бетіне ие болады. Бұл - алдын ала емдеу. Короналық емдеудің әсері уақыт өте келе төмендейді. Сондықтан көптеген беттерді конвертациялау кезінде екінші рет "босқауыл" өңдеу қажет болады, бұл баспа сиялары, қаптамалары және желімдерімен жабысуды қамтамасыз етеді.

Басқа технологиялар

Жер бетін өңдеуге қолданылатын басқа технологияларға желілік атмосфералық (ауа) плазма, жалын плазмасы және химиялық плазма жүйелері жатады.

Атмосфералық плазмамен өңдеу

Атмосфералық қысыммен плазмамен емдеу коронамен емдеуге өте ұқсас, бірақ олардың арасында бірнеше айырмашылықтар бар. Екі әдіс те айналадағы ауадағы газ молекулаларын зарядтаған және оларды иондайтын бір немесе бірнеше жоғары кернеулі электродтарды қолдануға болады. Алайда атмосфералық плазма жүйелерінде жалпы плазма тығыздығы әлдеқайда жоғары, бұл иондалған молекулалардың материалдың бетіне қосылу жылдамдығын және дәрежесін арттырады. Иондық бомбалаудың жылдамдығы артады, бұл процесте қолданылатын газ молекулаларына байланысты материалды байланыстыру қасиеттерінің күшеюіне әкелуі мүмкін. Атмосфералық плазмамен өңдеу технологиясы материалдың өңделмеген жағында өңдеу мүмкіндігін жояды; сонымен қатар арткы жағында өңдеу деп аталады.

Жалын плазмасы

Жалын плазмалы өңдеу құралдары басқа өңдеу процестеріне қарағанда көбірек жылу өндіреді, бірақ осы әдіспен өңделген материалдар ұзақ мерзімге жарамды болады. Бұл плазмалық жүйелер ауа плазмалық жүйелерінен ерекшеленеді, өйткені жалын плазмасы жанғыш газ бен қоршаған ауа қарқынды көк жалынға күйгенде пайда болады. Объектінің бетін жалын плазмасы полярлайды, ол бетіндегі электрондардың тотыққан түрінде таралуына әсер етеді. Бұл өңдеу жоғары температураны қажет етеді, сондықтан жалын плазмасымен өңделген көптеген материалдар зақымдалуы мүмкін.

Химиялық плазма

Химиялық плазма ауа плазмасы мен жалын плазмасының үйлесімділігіне негізделеді. Ауа плазмасына ұқсас химиялық плазма өрістері электр заряды бар ауадан пайда болады. Бірақ химиялық плазма ауаның орнына басқа газдардың қоспасына сүйенеді, олар әртүрлі химиялық топтарды өңделген бетке салады.