等離子的吸濕性與粘接
等離子對(duì)聚合物改性處理的明顯的結(jié)果是改善表面的吸濕性,許多未經(jīng)處理的聚合物表面能為25-50eynes/cm,接觸角95°--60°經(jīng)氧化等離子處理后,接觸角降低到40°以下,有的表面吸濕如此之好,以至于接觸角小到難以測(cè)量,在表(1)中給出一些聚合物在等離子處理前后的數(shù)據(jù)。
可以看出在所有情況下,聚合物表面吸濕性都有顯著的改善。
從表(2)可以看出等離子處理后聚合物搭接剪切強(qiáng)度有很大的改善,這也是等離子處理在聚合物上廣泛應(yīng)用的理由。應(yīng)該指出表(1)表(2)的典型數(shù)據(jù)僅有參考價(jià)值,它僅對(duì)于同一批聚合物和加工條件相同的材料才有效,對(duì)于不同批的材料即使有著相同的標(biāo)牌,由于加工工藝參數(shù)的差異和聚合物添加劑的不同,數(shù)據(jù)將有大的變化。
粘接與吸濕性之間往往有著良好的相關(guān)性,因此,通常測(cè)量處理表面的吸濕性的估計(jì)它對(duì)粘接的適用性,在許多情況下,可以說是定性的標(biāo)示,而完全依賴吸濕性來預(yù)言粘接性是不可取的,甚至存在危險(xiǎn)的,有些情況下,吸濕與粘接的關(guān)系是反常的。即:①雖然其表面是可濕潤(rùn)的,但對(duì)于得到好的粘接強(qiáng)度來說結(jié)構(gòu)低劣,表面太脆弱,例如PTFE(聚四氟乙烯)的粘接,臘或油表面的粘接,PTFE經(jīng)等離子處理后有良好的吸濕性,其粘接強(qiáng)度略有提高,但只有用鈉刻蝕處理所得到強(qiáng)度的一半,已經(jīng)了解PTFE表面結(jié)構(gòu)由于不存在交聯(lián)層而非常脆弱,處理的表層若不夠深,不能得到高強(qiáng)度粘接。
②另一種情況,雖然表面不能為水所濕潤(rùn),但卻具有很好的粘接強(qiáng)度,如圖1所示,圖上繪出對(duì)于聚合物用7種不同氣的等離子處理,將對(duì)聚笨硫(Polyphengler
snlfid,Ryton?R-4)1/2時(shí),與1/2時(shí)片重疊并用環(huán)氧粘接(Dexter-Hgsol EA9330),樣品處理時(shí)間均為5分鐘,得到粘接強(qiáng)度與水接觸角的關(guān)系,其中4%O2/96%CF4所處理的結(jié)果雖然水接觸角104°,但卻有很強(qiáng)的粘接強(qiáng)度~980psi,這個(gè)數(shù)據(jù)是真實(shí)而且重復(fù)的,初步探討其原因,由于其表面有少量的C-O或C-O-F可以與環(huán)氧結(jié)合,而表面上有許多CF2水就很難濕潤(rùn)。
另外說明一點(diǎn),接觸角的精確解釋要考慮實(shí)際表面與理想表面的偏離,包括硬度、光滑度和均勻性,實(shí)際表面工藝上的微觀粗糙度、疏水基團(tuán)與親水基團(tuán)相對(duì)濃度的變化。表面的非均勻性產(chǎn)生接觸角的滯后現(xiàn)象,即前進(jìn)接觸角Oa與后退接觸角O1之間的差異。
總之,吸濕性與粘接強(qiáng)度的關(guān)系要用自己重復(fù)試驗(yàn)的結(jié)果才是真實(shí)可靠的。
aoi光學(xué)檢測(cè)機(jī)的主要特點(diǎn)
1)高速檢測(cè)系統(tǒng)
與PCB板帖裝密度無關(guān)
2)快速便捷的編程系統(tǒng)
圖形界面下進(jìn)行
運(yùn)用帖裝數(shù)據(jù)自動(dòng)進(jìn)行數(shù)據(jù)檢測(cè)
運(yùn)用元件數(shù)據(jù)庫進(jìn)行檢測(cè)數(shù)據(jù)的快速編輯
3)運(yùn)用豐富的專用多功能檢測(cè)算法和二元或灰度水平光學(xué)成像處理技術(shù)進(jìn)行檢測(cè)
4)根據(jù)被檢測(cè)元件位置的瞬間變化進(jìn)行檢測(cè)窗口的自動(dòng)化校正,達(dá)到高精度檢測(cè)
5)通過用墨水直接標(biāo)記于PCB板上或在操作顯示器上用圖形錯(cuò)誤表示來進(jìn)行檢測(cè)電的核對(duì)
外觀檢測(cè)中傳統(tǒng)與現(xiàn)代檢測(cè)方式的區(qū)別
外觀檢測(cè)系統(tǒng)主要用于快速識(shí)別樣品的外觀缺陷,如凹坑、裂紋、翹曲、縫隙、污漬、沙粒、毛刺、氣泡、顏色不均勻等,被檢測(cè)樣品可以是透明體也可以是不透明體。
傳統(tǒng)與現(xiàn)代檢測(cè)方式:
以往的產(chǎn)品外觀檢測(cè)一般是才用肉眼識(shí)別的方式,因此有可能人為因素導(dǎo)致衡量標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一,以及長(zhǎng)時(shí)間檢測(cè)由于視覺疲勞會(huì)出現(xiàn)誤判的情況。隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)以及光、機(jī)、電等技術(shù)的深度配合,具備了快速、準(zhǔn)確的檢測(cè)特點(diǎn)。