Surface Modification of Silicone by Dielectric Barrier Discharge Plasma

润湿 硅橡胶 接触角 X射线光电子能谱 材料科学 介质阻挡放电 表面粗糙度 硅酮 表面能 衰减全反射 表面改性 分析化学(期刊) 电介质 傅里叶变换红外光谱 复合材料 氧气 表面光洁度 化学工程 化学 色谱法 有机化学 光电子学 工程类
作者
Krzysztof Krawczyk,Agnieszka Jankowska,Michał Młotek,Bogdan Ulejczyk,Tomasz Kobiela,K. Ławniczak‐Jabłońska
出处
期刊:Materials [MDPI AG]
卷期号:16 (8): 2973-2973 被引量:3
标识
DOI:10.3390/ma16082973
摘要

The objective of the study was to modify the surface of the silicone rubber, using dielectric barrier discharge (DBD) to improve its hydrophilic properties. The influence of the exposure time, discharge power, and gas composition-in which the dielectric barrier discharge was generated-on the properties of the silicone surface layer were examined. After the modification, the wetting angles of the surface were measured. Then, the value of surface free energy (SFE) and changes in the polar components of the modified silicone over time were determined using the Owens-Wendt method. The surfaces and morphology of the selected samples before and after plasma modification were examined by Fourier-transform infrared spectroscopy with attenuated total reflectance (FTIR-ATR), atomic force microscopy AFM, and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). Based on the research, it can be concluded that the silicone surface can be modified using a dielectric barrier discharge. Surface modification, regardless of the chosen method, is not permanent. The AFM and XPS study show that the structure's ratio of oxygen to carbon increases. However, after less than four weeks, it decreases and reaches the value of the unmodified silicone. It was found that the cause of the changes in the parameters of the modified silicone rubber is the disappearance of oxygen-containing groups on the surface and a decrease in the molar ratio of oxygen to carbon, causing the RMS surface roughness and the roughness factor to return to the initial values.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
量子星尘发布了新的文献求助10
刚刚
FlipFlops发布了新的文献求助10
刚刚
上官若男应助微笑的秀儿采纳,获得10
1秒前
罗明明发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
田様应助哈机密南北撸多采纳,获得10
2秒前
2秒前
小蘑菇应助123321采纳,获得10
2秒前
Jasper应助阙女士采纳,获得10
2秒前
刻苦千琴完成签到,获得积分10
3秒前
Lucas应助JYP采纳,获得10
3秒前
感动新烟发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
特梅头完成签到,获得积分20
4秒前
4秒前
4秒前
火星上的画板完成签到,获得积分10
4秒前
是她推了熹娘娘完成签到,获得积分10
5秒前
orixero应助JYZ采纳,获得10
5秒前
浩二发布了新的文献求助50
5秒前
自信晓旋发布了新的文献求助10
5秒前
dato12423发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
6秒前
6秒前
7秒前
符佳宁发布了新的文献求助10
7秒前
7秒前
烦啊阿啊阿完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
水泥酱发布了新的文献求助10
7秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
7秒前
gsgg发布了新的文献求助10
8秒前
李爱国应助十一块采纳,获得10
8秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
9秒前
Jasper应助裴彤采纳,获得10
9秒前
雪白若山发布了新的文献求助30
9秒前
9秒前
wll5695完成签到,获得积分20
9秒前
维语关注了科研通微信公众号
10秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Translanguaging in Action in English-Medium Classrooms: A Resource Book for Teachers 700
Exploring Nostalgia 500
Natural Product Extraction: Principles and Applications 500
Exosomes Pipeline Insight, 2025 500
Qualitative Data Analysis with NVivo By Jenine Beekhuyzen, Pat Bazeley · 2024 500
Advanced Memory Technology: Functional Materials and Devices 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5668030
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4889242
关于积分的说明 15123064
捐赠科研通 4826923
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2584432
邀请新用户注册赠送积分活动 1538259
关于科研通互助平台的介绍 1496590