納米銅薄膜是一種新型功能材料具有表面效應(yīng)、**效應(yīng)等特性,其導(dǎo)電性能良好在化工、紡織、醫(yī)學(xué)和電子等廣泛應(yīng)用。低溫等離子體處理技術(shù)是一種對環(huán)境友好的表面處理技術(shù),可應(yīng)用于不同材料的表面處理,以實現(xiàn)清潔、刻蝕或接枝等。
紡織材料表面采用低溫等離子體技術(shù)處理工藝設(shè)計后以其為基質(zhì)沉積納米銅薄膜,可作為理想的功能材料并提高紡織品的附加值。未經(jīng)等離子體預(yù)處理的滌綸基材表面較光滑沉積的納米銅顆粒分布不均勻。而經(jīng)氬等離子體預(yù)處理后表面出現(xiàn)凹凸不平,納米銅顆?;灸芨采w基材表面形成完整的薄膜。這表明氬等離子體預(yù)處理對滌綸基材有一定的刻蝕作用使纖維表面粗糙度增加,比表面積增大納米銅顆粒較容易吸附在纖維表面。
基材表面未經(jīng)低溫等離子體技術(shù)處理時納米銅膜方塊電阻值為215.2 2/0 ,經(jīng)過氬、氧等離子處理后,銅膜方塊電阻分別為192. 7、137.6 0/0 ,分別降低了10. 6%和36. 1%導(dǎo)電性能顯著提高。這一方面是由于滌綸基材經(jīng)氧等離子體處理后,納米銅顆粒到達滌綸基材表面的幾率增加;另一方面與銅薄膜中的自由載流子濃度和遷移率也有關(guān)。
基材經(jīng)低溫等離子體技術(shù)處理工藝設(shè)計氧等離子體處理后因帶負(fù)電荷的氧基團解吸附作用薄膜中的氧空位或間質(zhì)性銅原子增加自由載流子濃度增加造成電阻率下降?;慕?jīng)過等離子體處理后,濺射出的銅原子或原子團到達基材表面頻率增加其能量得到明顯增強沉積在基底上有足夠的能量結(jié)晶、遷移等所以自由載流子的遷移率也較高形成的薄膜比較致密顆粒尺寸也比較大。同時晶粒間接散射較強也導(dǎo)致薄膜的電阻率降低。
蒸餾水滴在未經(jīng)等離子體處理的滌綸織物鍍銅表面約20 s后接觸角為97.42°,狀態(tài)近似于球形在織物表面難以鋪開說明鍍銅滌綸織物的潤濕性較差。這是因為滌綸纖維的分子結(jié)構(gòu)中缺少羥基、羧基等親水性官能團水分子與滌綸纖維大分子之間沒有直接作用力,因此在較長時間內(nèi)都無法將織物潤濕。
蒸餾水滴在經(jīng)低溫氬氣和氧氣等離子體處理過的滌綸織物鍍銅表面的潤濕狀況水滴形態(tài)由球形不潤濕狀態(tài)逐漸轉(zhuǎn)為鋪展的潤濕狀態(tài)接觸角分別降至85. 09 °和36. 79??梢姷入x子體處理改善了液滴在鍍銅滌綸織物表面的滲入效果。
這是由于等離子體處理的刻蝕作用增加了纖維表面的粗糙度同時也在織物表面引入了一些含氧的極性基團(如羥基、羧基等)從而增加了納米銅顆粒與滌綸纖維間的相互作用力。氧等離子體預(yù)處理使滌綸基材表面變化較氬等離子體處理明顯液滴在鍍銅滌綸織物表面接觸角較小親水性能明顯提高。
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基因芯片又稱作寡核苷酸微陣列,它是通過**固相生成技術(shù)或探針固定化技術(shù),將一系列不同序列的寡核苷酸按陣列分布固定在固相載體上?,F(xiàn)階段作為基因微陣列原位生成的載體多以玻璃片和硅單晶,而pp聚丙烯膜、尼龍膜等高分子材料微孔膜,則大多用于點樣法生物芯片的制備,這種膜作為芯片載體熒光背景強,過去必須采用同位素檢測,因而不為人們所青睞。?????  
等離子體處理對金剛石發(fā)生Raman散射熒光增強的原因研究
熒光標(biāo)記對生物醫(yī)學(xué)生物傳感、材料科學(xué)等方面都是非常有效的檢測手段。羅丹明、熒光素、吖啶、菁等傳統(tǒng)的**熒光染料分子易發(fā)生團聚(微米級)不易進入細(xì)胞。熒光素類標(biāo)記物易與同類物種間發(fā)生能量轉(zhuǎn)移,隨著標(biāo)記量增大熒光信號反而降低,導(dǎo)致自猝滅。? ? ? ? 金剛石既發(fā)熒光又無光致漂白現(xiàn)象,高生物相容性且、大比表面積,較易于與抗體結(jié)合形成熒光標(biāo)記物進行靶向標(biāo)記,被廣泛
?等離子處理機誘導(dǎo)產(chǎn)生的活性種(例如自由基等),提供了表面二(乙二醇)甲醚分子碎片再次相結(jié)合做好反應(yīng)的機制。自由基落入成的分子網(wǎng)絡(luò)中,可觸發(fā)劇烈的電子激發(fā)原位氧化反應(yīng)。?對等離子處理機處理后的鋁片分子層構(gòu)造做ATR-FTIR剖析,在1583.07cm處有個較強的吸收峰,這也是PEG構(gòu)造中C-O鍵的特征吸收峰,表明沉積的表面層是類PEG構(gòu)造。1780.21cm處的吸收峰,說明有C
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