澳门永利app新版本官网地址

欢迎光临澳门永利app新版本官网地址-澳门永利最老登录入口,服务热线:0769-8808 7892
加入收藏 网站导航
澳门永利app新版本官网地址技术

澳门永利app新版本官网地址技术

ShenZhen City JinLai Technology Co.,Ltd.
高品质Plasma等离子表面处理整体解决方案
业务咨询:135-3805-8187
  • 首页
  • 产品中心
    • 真空等离子清洗机
    • 大气/常压等离子清洗机
    • 电晕处理机
    • 等离子去胶机
    • 等离子刻蚀机
    • 小型等离子清洗机
    • 定制等离子清洗机
  • 行业应用
    • 半导体行业
    • 手机家电行业
    • 电子电路行业
    • 汽车制造行业
    • 医疗行业
    • 能源行业
    • 金属行业
    • 玻璃行业
    • 喷码印刷行业
    • 塑胶行业
  • 视频中心
  • 新闻资讯
    • 公司新闻
    • 行业新闻
    • 技术知识
  • 关于澳门永利app新版本官网地址
  • 联系澳门永利app新版本官网地址

  1. 首页
  2. pet表面印刷附着力检测

产品分类

  • 常见问题
  • 产品中心

行业应用

  • 电子电路行业
  • 玻璃行业
  • 医疗行业
  • 喷码印刷行业
  • 能源行业

pet表面印刷附着力检测

  • 2023-07-29 12:41:18
  • 驻马店
  • PET表面涂料附着力 pet表面处理增强附着力 等离子清洗机 低温等离子清洗机 等离子体

复合表面技术通过多种工艺或技术的协同效应使工件材料表面体系在技术指标、可靠性、寿命、质量和经济性等方面获得最佳的效果,PET表面涂料附着力克服了单一表面技术存在的局限性,解决了一系列工业关键技术和高新技术发展中特殊的技术问题。强调多种表面工程技术的复合,是表面工程的重要特色之一。 开发多种功能涂层 表面工程大量的任务是使零件、构件的表面延缓腐蚀、减少磨损、延长疲劳寿命。

PET表面涂料附着力

在体系压力4x102~6.7x104Pa、等离子体注入功率40~ 80W和气体流速50~500 ml/min条件下,pet表面处理增强附着力甲烷可转化为乙烷(C2H6)和乙烯(C2H4)和乙炔(C2H2)。 甲烷转化率介于4%~55%;乙烷、乙烯、乙炔选择性分别为54%~ 75%、13%~25%、0~25%。

这些产品被提取过程吸收,PET表面涂料附着力导致数据表面不均匀,表面粗糙度提高。 2.低温等离子清洗机的表面活化冷等离子处理后,难粘塑料制品的表层显示出一些特定的原子、自由基和不饱和键。当这些特定官能团与等离子体中的特定粒子接触时,会发生反应并产生新的特定官能团。但是,具有特定官能团的数据可能会受到氧或分子链段运动的影响,特定的外部官能团可能会消失。因此,等离子处理的数据面活动具有一定的时效性。

其他大型厂矿都采用了超冷热水高压等离子清洗机,PET表面涂料附着力当然使用效果更好。可用热水或冷水清洗,根据需要清洗的对象不同,选择不同的清洗方式。这种高压等离子清洗机,其高压泵质量较好,结构也比较杂乱,成本也较高,是高端用户的选择。。常用的等离子体激励频率有三种:激励频率为40kHz的超声等离子体、激励频率为13.56MHz的射频等离子体和激励频率为2.45GHz的微波等离子体。

pet表面处理附着力(pet表面印刷附着力检测)

pet表面处理附着力(pet表面印刷附着力检测)

含VOCS的气体从吸收塔底部进入塔内,pet表面处理附着力在上升过程中从塔顶与吸收塔逆流接触,精制气体从塔顶排出。吸收了VOCS的吸收塔经过换热器后进入汽提塔上部,在高于吸收温度或低于吸收压力的条件下解吸。解吸的吸收剂在溶剂冷凝器中冷凝并返回吸收塔。解吸出来的VOCS气体通过冷凝器和气液分离器,作为...

  • 晋城
  • pet表面处理附着力 pet表面印刷附着力检测 等离子清洗机 半导体 等离子
pet表面附着力(如何提高pet表面附着力)

1、pet表面附着力(如何提高pet表面附着力)

电晕处理通常是不充分的,pet表面附着力这些材料的薄膜用大气或真空型等离子清洁器处理。这样会给你一个比较理想的处理效果。 3、处理后粘合强度与老化的区别等离子清洗机处理,从电晕处理和等离子处理后的粘合强度来看,可以达到更理想的粘合强度。我们建议在这两种处理方法中使用等离子清洗机。另外,电晕处理后保持...

  • 锡林郭勒
  • pet表面附着力 如何提高pet表面附着力 等离子清洗机 等离子表面处理 塑料
pet表面达因值提高(pet表面达因值会变吗)

2、pet表面达因值提高(pet表面达因值会变吗)

一、等离子清洗机对PEEK材料粘结性能提升 等离子清洗机能够对PEEK材料起到物理溅射侵蚀和化学侵蚀作用,pet表面达因值提高因侵蚀速率不同,PEEK材料表面会形成小的凹凸,被溅射出来的物质又会在等离子体中受到激发分解成气态成分,向材料表面逆扩散。所以,在侵蚀和重新聚合同时作用下,在PEEK材料表面...

  • 广元
  • pet表面达因值提高 pet表面达因值会变吗 等离子清洗机 半导体 等离子体清洗机
bopet表面附着力(bopet附着力促进剂)

3、bopet表面附着力(bopet附着力促进剂)

离子存在于等离子体的温度由Ti表示,电子的温度由Te表示,和中性粒子的温度,如原子、分子或自由基所示Tn.About Te大大高于Ti和Tn,即低压气体,气体的压强目前只有几百,帕斯卡在使用直流或高频高压电场,因为电子的质量都有自己的小,容易被电场加速,然后平均可以达到几个高能电子伏特,关于电子的能...

  • 宁夏
  • bopet表面附着力 bopet附着力促进剂 等离子清洗机 等离子 半导体
等离子清洗机提高PET表面能、润湿性、防静电、耐化学性和耐热性等性能

4、等离子清洗机提高PET表面能、润湿性、防静电、耐化学性和耐热性等性能

PET是一种常用的高分子材料,具有良好的机械性能、耐热性能和化学稳定性,但其表面性质却不尽如人意。PET表面能较低,易引起涂层附着力不佳、润湿性差、耐化学性和耐热性差等问题,限制了其在电子、医疗、包装等领域的应用。等离子表面处理技术可以通过改变PET表面的化学性质和形貌,提高其表面能、润湿性、耐化学...

  • 视频中心
  • 等离子清洗机 PET 表面能 润湿性
等离子处理电池PET蓝膜、铝壳,增强蓝膜与电池壳体的粘接力和稳定性,提升使用寿命

5、等离子处理电池PET蓝膜、铝壳,增强蓝膜与电池壳体的粘接力和稳定性,提升使用寿命

电池壳体表面保护膜,主流材料为PET聚酯蓝膜,具有优异的物理、化学性能,耐酸碱、耐腐蚀、耐高压、不残胶,防爆阻燃等特性。为更好的与电池壳体粘合,在电池封装过程中就会用到等离子表面处理(清洗)机。利用等离子体对表面进行物理、化学等多种反应,对电极片、电池壳体(一般为铝壳或钢壳)及PET保护蓝膜等需要粘...

  • 视频中心
  • 电池蓝膜 电池铝壳
等离子处理电池PET蓝膜保护膜及铝外壳,增强蓝膜与电池铝壳的附着力,提高稳定性和使用寿命

6、等离子处理电池PET蓝膜保护膜及铝外壳,增强蓝膜与电池铝壳的附着力,提高稳定性和使用寿命

电池壳体表面保护膜,主流材料为PET聚酯蓝膜,具有优异的物理、化学性能。为更好的与电池壳体粘合,在电池封装过程中就会用到等离子表面处理(清洗)机,对电极片、电池壳体(一般为铝壳或钢壳)及PET保护蓝膜表面处理,去除表面污染物,改善表面性能,提高亲水性、粘接力、附着力,利于保护膜与电池壳体的相互均匀紧...

  • 能源行业
  • 电池保护膜 PET薄膜 PET
改善PET薄膜表面浸润性,提高粘附性、附着力,使PET薄膜更易于印刷、涂覆和粘贴

7、改善PET薄膜表面浸润性,提高粘附性、附着力,使PET薄膜更易于印刷、涂覆和粘贴

等离子清洗机对PET薄膜表面处理,对其表面进行清洁和活化,改善表面浸润性,提高粘附性。使PET薄膜表面更易于进行印刷、涂覆和粘贴,提高与涂料、油墨、胶粘剂和其他材料的相互作用。这对于电路印刷、电子器件、包装标签等应用非常重要。...

  • 视频中心
  • 无

产品中心

  • 常见问题
  • 产品中心

    联系方式

  • 135-3805-8187(业务邓生)
  • 199-0248-9097
  • 0769-88087892
  • sale@j-lai.net
  • 东莞市长安镇厦岗江南二街3号一栋
  • /

微信客服

澳门永利app新版本官网地址技术微信图片
克拉玛依亲水性粉扑
静电对达因值的危害
弹性乳液对颜料的润湿性
达因值测试指导书
AG玻璃蚀刻不良是什么原因
芳纶纤维表面改性
金银卡糊盒附着力
fpc软板等离子去胶机
油墨附着力促进剂环保吗
无锡高附着力树脂厂家电话
材料表面改性研究生
不干胶标签电晕处理是什么
常见亲水性氨基酸
粉末附着力国标
丰城电晕处理pet采购批发
陶瓷等离子表面处理机
锆刚玉与金属的润湿性
pu涂料对玻璃的附着力
聚乳酸pla的亲水性差
磷脂亲水性构造
地域推荐: 江西 渭南 林芝 烟台 衢州 大理 松源 天津 双鸭山 曲靖 抚州 南通 湖州 临夏 吐鲁番 衡阳 南阳 滁州 阿克苏 铜仁 白城 晋城 四川 昭通 吕梁 枣庄 张家口 新余 巴中 贺州

Copyright © 2008-2025 All rights reserved. 澳门永利app新版本官网地址技术 粤ICP备2021060996号

  • 栏目列表
  • 内容列表
  • 首页
  • 关于澳门永利app新版本官网地址
  • 联系澳门永利app新版本官网地址