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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN110402007A(43)申请公布日2019.11.01(21)申请号201910700290.3(22)申请日2019.07.31(71)申请人北京交通大学地址100044北京市海淀区西直门外上园村3号(72)发明人赵潞翔刘文正徐旻黄烨郑擎天(74)专利代理机构北京市商泰律师事务所11255代理人邹芳德(51)Int.Cl.H05H1/24(2006.01)权利要求书1页说明书3页附图1页(54)发明名称一种基于空气辉光放电等离子体的材料表面处理装置(57)摘要本发明公开了一种基于空气辉光放电等离子体的材料表面处理装置,包括高压电极1、反向高压电极2、绝缘介质一3、绝缘介质二4、接地电极一5、接地电极二6、被处理材料7、滚轮8,所述高压电极1、绝缘介质一3、接地电极一5依次紧密贴合,形成上侧叠层电极,所述反向高压电极2、绝缘介质二4、接地电极二6依次紧密贴合,形成下侧叠层电极,所述上侧叠层电极和下侧叠层电极彼此平行相对放置,被处理材料7平行插入两叠层电极的气隙中,滚轮8贴合于材料表面,通过滚动带动材料运动。本装置具有放电电压低,放电均匀性好,材料处理效果好,且对材料两侧表面同时高效、连续改性的优点。CN110402007ACN110402007A权利要求书1/1页1.一种基于空气辉光放电等离子体的材料表面处理装置,其特征在于,包括高压电极(1)、反向高压电极(2)、绝缘介质一(3)、绝缘介质二(4)、接地电极一(5)、接地电极二(6)、被处理材料(7)、滚轮(8),所述高压电极(1)、绝缘介质一(3)、接地电极一(5)依次贴合,形成上侧叠层电极,所述反向高压电极(2)、绝缘介质二(4)、接地电极二(6)依次紧密贴合,形成下侧叠层电极,所述上侧叠层电极和下侧叠层电极彼此平行相对放置,被处理材料(7)平行插入两叠层电极的气隙中,滚轮(8)贴合于材料表面,通过滚动带动材料运动。2.根据权利要求1所述的一种基于空气辉光放电等离子体的材料表面处理装置,其特征在于,所述高压电极(1)通过引线与高频高压交流电源的高压端相连,所述反向高压电极(2)通过引线施加一个与高压电极(1)上所施加电压相同相位、相同频率、相同幅值、相反极性的交流电压。3.根据权利要求1或2所述的一种基于空气辉光放电等离子体的材料表面处理装置,其特征在于,所述接地电极一(5)和接地电极二(6)通过引线与接地端相连。4.根据权利要求1至3任意一项权利要求所述的一种基于空气辉光放电等离子体的材料表面处理装置,其特征在于,所述高压电极(1)、反向高压电极(2)、接地电极(5)和接地电极(6)所采用的材料为铜、铝、不锈钢、ITO等导电性好的导体材料或半导体材料。5.根据权利要求1至4任意一项权利要求所述的一种基于空气辉光放电等离子体的材料表面处理装置,其特征在于,所述的高压电极(1)、反向高压电极(2)为平面板状结构,接地电极一(5)和接地电极二(6)为平行排列的丝状结构或编织成的网状结构。6.根据权利要求5所述的一种基于空气辉光放电等离子体的材料表面处理装置,其特征在于,所述丝状结构可以为圆柱状、立方体状或者椭圆柱形状。7.根据权利要求5所述的一种基于空气辉光放电等离子体的材料表面处理装置,其特征在于,所述网状结构的网孔形状可以是正方形、长方形、菱形或一般平行四边形。8.根据权利要求1至7任意一项权利要求所述的一种基于空气辉光放电等离子体的材料表面处理装置,其特征在于,所述接地电极一(5)和接地电极二(6)丝径尺寸应为亚毫米级别。9.根据权利要求1至8任意一项权利要求所述的一种基于空气辉光放电等离子体的材料表面处理装置,其特征在于,所述绝缘介质一(3)、绝缘介质二(4)材料可以为聚四氟乙烯、PET、聚丙烯等驻极体薄膜,或氧化铝陶瓷、硅橡胶、石英玻璃。10.根据权利要求1至8任意一项权利要求所述的一种基于空气辉光放电等离子体的材料表面处理装置,其特征在于,所述被处理材料(7)可以为羊毛等天然高分子材料,或涤纶、芳纶、高分子聚乙烯等合成高分子材料。2CN110402007A说明书1/3页一种基于空气辉光放电等离子体的材料表面处理装置技术领域[0001]本发明涉及高分子材料表面处理领域,具体涉及一种基于空气辉光放电等离子体的材料表面处理装置。背景技术[0002]目前,高分子聚合物的表面改性主要有化学和物理两种方法。化学改性法分为化学刻蚀、偶联和表面接枝。物理改性法包括γ射线辐射、超声浸渍改性和等离子体表面改性等。化学改性高分子聚合物工艺简单,效果显著,但存在环境污染,且会破坏其内部结构,导致强度损失较大。γ射线辐射和超声浸渍改性由于设备原因,尚未实现工业化。[0003]低温等离子体表面改性技术具有高效率