Ori de câte ori auzim cuvântul plasmă, uneori ceea ce ne lovește în minte este acel gaz strălucitor care iese din lucruri precum fulgerul sau chiar, prin unele mijloace, lucruri precum soarele însuși. Nu există nicio îndoială că plasma este un gaz la temperatură înaltă, desigur; Pot înțelege confuzia comună în acest punct. Cu toate acestea, în fizică, desemnarea „plasmei” ca fază proprie a materiei a fost o modalitate importantă de a o diferenția de gaze și solide. Gândește-te la asta ca la o a patra stare a materiei. În plasmă, atomii și moleculele sunt încărcate în părți minuscule. Aceasta înseamnă că au mai mulți sau mai puțini electroni decât atomii neutri. Această proprietate a plasmei o face interesantă și puțin utilă în multe procese științifice.
Polimerizarea cu plasmă este unul dintre aceste procese. Este un proces care aplică straturi foarte subțiri de materiale, sau acoperiri, pe o mare varietate de suprafețe folosind plasmă. Pentru a realiza acest lucru, oamenii de știință umplu cu particule de gaz o nouă formă de cameră cunoscută sub numele de cameră cu vid. Apoi, ei introduc energie în sistem, transformând gazul în plasmă. Când se află în stadiul de plasmă, interacționează cu materialele pentru a forma o acoperire unică, denumită polimer. În funcție de modul în care este fabricat, stratul de polimer poate avea o serie de proprietăți.
Aceste tipuri de acoperiri sunt superioare acoperirilor tipice pe care le vedem zilnic și este exact ceea ce v-ați aștepta de la acoperirile cu polimeri cu plasmă. Într-adevăr, unul dintre cele mai mari avantaje este că avem control asupra modului în care va acționa stratul. Procesul ne permite să producem acoperiri, cum ar fi o acoperire care aderă foarte bine la suprafață, rămâne durabilă în timp sau are proprietăți specifice, prin alegerea cu atenție a gazului special și ajustarea condițiilor din cameră.
Acoperirile cu polimeri cu plasmă pot fi utilizate, de exemplu, pentru a face materialele plastice mai eficiente sau pentru a proteja metalele împotriva ruginii și coroziunii. Puteți chiar să creați molecule sensibile, ceea ce este foarte util în aplicații științifice și medicale. În plus, aceste acoperiri pot fi reglate pentru a afecta dacă o suprafață se simte umedă sau uscată, în funcție de ceea ce este necesar. Această flexibilitate este unul dintre motivele pentru care dop din cauciuc butilic acoperirile se laudă cu o asemenea popularitate într-un număr de industrii.
De-a lungul anilor, un număr mare de cercetători și medici au început să folosească polimerizarea cu plasmă pentru a produce pelicule subțiri pe lângă acoperiri personalizate. Creșterea rapidă a interesului pentru aceste tehnologii se datorează, în parte, evoluției impresionante a tehnologiei cu plasmă, care poate oferi o nouă notă de finisare cu proprietăți controlate cu precizie foarte ușor. Aceasta înseamnă că oamenii de știință pot face acoperirile mai rapid și la scară, în comparație cu anterior.
În plus, polimerii cu plasmă oferă proprietăți de aderență foarte bune. Aderența cârligelor este extraordinar de puternică ceea ce le face foarte versatile în aplicare. Acești polimeri pot fi creați pentru a avea anumite proprietăți - pot fi biocompatibili, hidrofili (atragerea apei) sau hidrofobi (respingând apa). Această flexibilitate nu sunt doar trenuri pentru a obține acoperiri hidrofile și hidrofobe, ci și faptul de a proiecta o acoperire pentru o anumită utilizare. Polimerul cu plasmă are o rezistență remarcabilă la substanțe chimice și stabilitate termică și, datorită căruia, este durabil pentru o viață lungă.
Acest lucru ar putea duce la acoperiri și mai avansate în viitor. Altele ar putea fi făcute să semene cu caracteristicile oaselor sau mușchilor. Ar putea fi deosebit de valoros pentru medicină, unde poate doriți să introduceți astfel de materiale în implanturi sau alte gadgeturi medicale. În viitor, s-ar putea găsi, de asemenea, acoperiri cu polimeri cu plasmă în aplicații noi, cum ar fi electronice pliabile sau articole de fitness legate de fitness. Potențialul tehnologiei polimerilor cu plasmă nu are limite datorită eforturilor continue de cercetare și dezvoltare.