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等離子體刻蝕技術(shù)在夾層玻璃表面處理的應(yīng)用有哪些

       小編今天講解一下等離子體刻蝕技術(shù)在夾層玻璃表面處理的應(yīng)用有哪些?
       因為夾層玻璃表層粗糙結(jié)構(gòu)會增加其親水性,由于親水性增加,當水接觸到夾層玻璃表層時,會快速在其表層鋪展產(chǎn)生均勻分布的水膜,進而具有防霧及易空氣干燥特點,與此同時,超親水性特點會使水容易地介人到污染物質(zhì)與固態(tài)界面間,借助均勻分布水膜的勢能落下搞定灰塵,進而完成利用雨水等條件自動除去污染物質(zhì)的效果.眾所周知亞波長結(jié)構(gòu)的制備技術(shù)有很多,例如電子束光刻、光刻、納米球光刻等,然而,光刻技術(shù)是耗時且昂貴的,進而限制了它的廣泛應(yīng)用.如何在低成本和較短時間內(nèi)完成夾層玻璃表層亞波長結(jié)構(gòu)的制備,并應(yīng)用于實際生產(chǎn)中依然是目前研究的重點和難點。

等離子體刻蝕

       故而,文中選用電子器件回旋共震等離子體刻蝕方法在夾層玻璃表層制備亞波長結(jié)構(gòu),并探討等離子體刻蝕提高太陽能玻璃透過率和潤濕性能的機理,為在太陽能電池上的應(yīng)用提供科學論證.刻蝕后夾層玻璃透過率提高是由于經(jīng)過ECR等離子體刻蝕后,在夾層玻璃表層產(chǎn)生了一種小于可見光波長的凹凸不平的納米結(jié)構(gòu),即亞波長結(jié)構(gòu),這種結(jié)構(gòu)在空氣與夾層玻璃之間發(fā)揮緩沖的作用,完成折射系數(shù)的梯度漸變,進而消除折射率突然改變的界面,進而達到減反射增透的效果。
       然而,當光線經(jīng)過原始夾層玻璃表層時,折射率突變會造成大量反射,進而原始夾層玻璃透過率較低.有偏壓等離子體刻蝕比無偏壓刻蝕產(chǎn)生的結(jié)構(gòu)尺寸較小且分布較密,對可見光的反射較少。另外,此減反射結(jié)構(gòu)與傳統(tǒng)的基于光學薄膜和基底結(jié)合的涂層減反射結(jié)構(gòu)不同,它是直接在夾層玻璃基底,上制備出的微結(jié)構(gòu),故而避免了減反射涂層附著力、熱穩(wěn)定性差以及難以實現(xiàn)寬波段減反射等問題.
       等離子體刻蝕表層的夾層玻璃表層潤濕性變化,測試結(jié)果顯示刻蝕前潤濕角為47.2°,刻蝕后潤濕角變?yōu)?.4°,潤濕性能顯著提高,刻蝕產(chǎn)生的多山峰納米結(jié)構(gòu)使得夾層玻璃表面能增加,表層的親水性特點增強,獲得超親水玻璃表層.由于親水性能的提高,水與夾層玻璃表層間的親和力增強,當水接觸到夾層玻璃表層時,會快速在其表層鋪展產(chǎn)生均勻分布的水膜,防止小水滴的產(chǎn)生,具有防霧特點,對透過率的影響大為減小.與此同時,超親水性特點會使水容易地參與到污染物質(zhì)與固態(tài)界面間,借助均勻分布水膜的勢能落下搞定污垢,該方法能夠除去絕大多數(shù)污垢,進而完成利用雨水等條件自動除去污染物質(zhì)的效果.

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