Введение

Корона-обработка (иногда называемая воздушной плазмой) - это техника модификации поверхности, которая использует низкотемпературную плазму с корона-разрядкой для изменения свойств поверхности. Плазма короны генерируется при применении высокого напряжения к электроду с острым концом. Плазма формируется на кончике. Линейный массив электродов часто используется для создания занавески плазмы коры. Такие материалы, как пластмассы, ткань или бумага, могут проходить через плазменную занавеску короны, чтобы изменить поверхностную энергию материала. Все материалы имеют присущую поверхностную энергию. Системы обработки поверхностей доступны практически для любого формата поверхности, включая размерные объекты, листы и валовые изделия, обрабатываемые в формате сетки. Обработка корона является широко используемым методом обработки поверхности в индустрии пластиковой пленки, экструзии и конвертации.

История

Лечение короной было изобретено датским инженером Вернером Эйсби в 1951 году. Один из клиентов спросил Эйсби, может ли он найти решение, которое позволит печатать на пластике. Эйсби обнаружил, что уже существует несколько способов сделать это. Один из них - метод газового пламени, а другой - метод искрообразования, оба из которых были грубыми и неконтролируемыми и не давали однородного продукта. Эйсби придумал теорию, что высокочастотный корональный разряд обеспечит более эффективный и контролируемый метод обработки поверхности. Исчерпывающие эксперименты доказали, что он прав. Компания Айсби, Vetaphone, получила патентные права на новую систему лечения коронавируса.

Материалы

Многие пластмассы, такие как полиэтилен и полипропилен, имеют химически инертные и непропортивные поверхности с низкой поверхностной энергией, что делает их неприемлемыми для сцепления с печатными красками, покрытиями и клеями. Хотя результаты не видны невооруженным глазом, обработка поверхности изменяет поверхности для улучшения адгезии. Полиэтилен, полипропилен, нейлон, винил, ПВХ, ПЭТ, металлизированные поверхности, фольги, бумага и картон обычно обрабатываются этим методом. Он безопасен, экономичен и обеспечивает высокую скорость пропускания линии. Лечение корона также подходит для обработки инъекционных и ударных формованных деталей и способно обрабатывать несколько поверхностей и сложных деталей одним прохождением.

Оборудование

Оборудование для выброса корона состоит из высокочастотного генератора электроэнергии, трансформатора высокого напряжения, стационарного электрода и обрабатывающего ролика. Стандартная электрическая мощность преобразуется в высокочастотную энергию, которая затем подается на станцию обработки. Станица обработки подает эту энергию через керамические или металлические электроды через воздушный проем на поверхность материала. Две основные станции обработки корона используются в экструзионных покрытиях: голый валик и покрытый валик. На станции обработки голых проката диэлектрик заключает электрод. На крытой станции для проката она заключает в себе основной прокат. Обработка состоит из электрода и основной ролики на обеих станциях. В теории, для обработки непроводящих тканей обычно используется покрытый обработчик роликов, а для обработки проводящих тканей - обработчик голых роликов. Однако производители, которые обрабатывают различные субстраты на одной производственной линии, могут выбрать обрабатыватель Bare Roll.

Предварительная обработка

Многие субстраты обеспечивают лучшую поверхность сцепления, когда они обрабатываются в то время, когда они производятся. Это называется предварительным лечением. Эффекты лечения коронавируса со временем уменьшаются. Поэтому многие поверхности требуют второй обработки "удар" во время их преобразования, чтобы обеспечить склеивание печатными красками, покрытиями и клеями.

Другие технологии

Другие технологии, используемые для обработки поверхностей, включают в себя линейную атмосферную (воздушную) плазму, пламенную плазму и химические плазменные системы.

Обработка атмосферной плазмой

Лечение плазмой под атмосферным давлением очень похоже на лечение корона, но между ними есть несколько различий. При обоих методах обработки может использоваться один или несколько высоковольтных электродов, которые заряжают окружающие молекулы вздутого газа и ионизируют их. Однако в атмосферных плазменных системах общая плотность плазмы намного выше, что повышает скорость и степень, с которой ионизированные молекулы встраиваются на поверхность материалов. Возникает повышенная скорость ионной бомбардировки, которая может привести к более сильным свойствам связывания материала в зависимости от используемых в процессе молекул газа. Технология обработки атмосферной плазмой также исключает возможность обработки на необработанной стороне материала, также известной как обработка задней стороны.

Плазма пламени

Плазменные плазменные очистители производят больше тепла, чем другие очистительные процессы, но материалы, обработанные этим методом, как правило, имеют более длительный срок хранения. Эти плазменные системы отличаются от плазменных систем воздуха, потому что пламенная плазма возникает, когда воспламеняющийся газ и окружающий воздух сгорают в синий пламя. Поверхности объектов поляризуются пламенной плазмой, что влияет на распределение электронов поверхности в форме окисления. Эта обработка требует более высоких температур, поэтому многие материалы, обработанные плазмой пламени, могут быть повреждены.

Химическая плазма

Химическая плазма основана на сочетании воздушной плазмы и плазмы пламени. Подобно плазме воздуха, химические поля плазмы генерируются из электрически заряженного воздуха. Но вместо воздуха химическая плазма опирается на смесь других газов, которые откладывают различные химические группы на обработанную поверхность.