Amikor halljuk a plazma szót, gyakran azonnal olyan gondolat jut eszünkbe, mint például a fényes, világos gáz, amely a villámokból vagy akár a napból ered. Nem kérdés, hogy a plazma valóban magas hőmérsékletű gáz, értem a közös zavart ezen a ponton. Azonban a fizikában a "plazma" megkülönböztetése saját anyagállapotként fontos volt annak elválasztására a gázoktól és a szilárd testektől. Gondolj rá, mint a negyedik anyagállapotra. A plazmában az atomok és molekulák töredékesen töltöttek. Ez azt jelenti, hogy több vagy kevesebb elektronuk van, mint a neutrális atomoknál. Ez a plazma tulajdonsága érdekesévé és hasznosabbá teszi sok tudományos folyamatban.
A plazma polimerizáció egyike ezeknek a folyamatoknak. Ez egy olyan folyamat, amely nagyon vékony anyagrétegeket, vagy fedőanyagokat alkalmaz széles körű felületeken plazmával. Ennek eléréséhez egy új típusú kamra, az úgynevezett vakuumkamrát töltik gáz részecskékkel a tudósok. Ezután energiát vezetnek be a rendszerbe, ami átalakítja a gázat plazmává. Amikor plazma stádiumban van, interakcióba lép az anyagokkal, és egyedi fedőanyagot, amit polimernek neveznek, alkot. Függőben attól, hogy hogyan készítenék, a polimer fedőanyag különböző tulajdonságokat vehet fel.
Ezen típusú fedőanyagok törekszenek azzal, hogy jobb minőséget érjenek el, mint amilyen naponta találkozunk vele, és pont ezt várjuk a plazmapolimeres fedőanyagoktól. Valójában egyik legnagyobb előnyük, hogy ellenőrizhető, hogyan viselkedjen a fedőanyag. A folyamat lehetővé teszi számunkra, hogy olyan fedőanyagokat termeltsünk, mint például az, amely jól illeszkedik a felszínhez, idővel tartós marad vagy speciális tulajdonságokkal rendelkezik, ha kiválasztott gázokat használunk és a kamra feltételeit finomhangoljuk.
A plazmapolimeres fedőanyagok például arra is használhatók, hogy hatékonyabbak legyenek a polimer anyagok vagy védelmet nyújjanak a vasnak a karodálás ellen. Akár molekulákat érzékelő felületeket is teremthetünk, ami nagyon hasznos a tudományos és orvosi alkalmazásokban. Ezek a fedőanyagok továbbá úgy is hangolhatók, hogy befolyásolják azt, hogy egy felszín nedvesnek vagy száraznak érezze a felhasználó. butylkautszkékes zártartó ennek a rugalmasságnak a miatt
Az évek folyamán számos kutató és orvostőbbé vált a plazmás polimerizáció használata a vékony filmek gyártására és az egyéni rétegek készítésére. Ezekben a technológiákban felmerülő érdeklődés gyorsan növekszik, részben a plazma-technológiaImpresszív fejlődésének köszönhetően, amely könnyedén új véglegesítést biztosíthat pontosan ellenőrizett tulajdonságokkal. Ez azt jelenti, hogy a tudósok gyorsabban és nagyobb méretekben készíthetik ezeket a fedőanyagokat, ha összehasonlítjuk a korábbiakkal.
Emellett a plazma polimerek nagyon jó rögzítési tulajdonságokat kínálnak. A horgaszemek rögzítése kivételesen erős, ami nagyon sokféle alkalmazásukat teszi lehetővé. Ezeket a polimerket bizonyos tulajdonságokkal tervezték - biokompatibilisek lehetnek, hidrofilikusak (víz felvonzza), vagy hidrofobikusak (vízt távol tartanak). Ez a rugalmasság nemcsak az hidrofil és hidrofob rétegek elérését teszi lehetővé, de azt is, hogy egy konkrét használatra tervezett réteget készítsenek. A Plazma Polimer kiválóan ellenáll a kémiai anyagoknak és a hőmérsékleti stabilitásnak, és ennek köszönhetően hosszú időre tartanak.
Ez előrehivatkozóan még fejlettebb fedőanyagokat eredményezhet a jövőben. Másokat úgy készíthetnek, hogy csontok vagy izmok jellemzőire emlékezzenek. Különösen értékes lehetne a medicinában, ahol ilyen anyagokat belepakolhatnánk implantátumokba vagy más orvosi eszközökbe. A jövőben találkozhatunk plazma-polymer fedőanyagokkal új alkalmazásokban, például hajtható elektronikában vagy testalkalommal kapcsolatos viselkedés-figyelő eszközökben. A plazma-polymer technológia potenciálja nincs határa folyamatos kutatási és fejlesztési erőfeszítések köszönhetően.