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플라즈마는 양전하를 띤 이온과 음전하를 띠는 전자를 포함하며 전기장 또는 자기장에 의해 제어 될 수 있습니다. 반도체 산업에서 플라즈마는 스퍼터링과 포토 레지스트 스트라이핑이라는 두 가지 방법으로 초기에 처리 할 수 있습니다.스퍼터링이 과정에서 플라즈마는 아르곤과 같은 불활성 가스 원자를 사용하여 생성됩니다. 스퍼터링에 매우 일반적으로 사용되는 아르곤 또는 다른 형태의 불활성 가스가 지정된 타겟 표면을 향해 빠르게 밀려납니다. 가스 원자가 표면에 닿으면 목표 표면에있는 원자가 녹아웃됩니다. 저압 시스템으로 인해 이러한 방출 된 원자는 기판으로 곧바로 이동할 수 있습니다.포토 레지스트 스트라이핑 및 에칭이 과정에서 산소가 가장 많이 사용되는 가스입니다. 산소 원자는 플라즈마에서 여기되어 플라즈마가 유기..
플라즈마 의학은 치료 목적으로 인체에 직접 또는 인체에 물리적 플라즈마의 적용을 포함한다. 3개의 가장 중요한 기본 플라즈마 효과는 의학 응용에 관련있습니다: i) 다제 내성 병원체를 포함하여 미생물의 광범위한 스펙트럼의 불활성화, ii) 낮은 혈장 처리 강도를 가진 세포 증식 및 혈관신생의 자극, iii) 암세포에서 무엇보다도 더 높은 혈장 처리 강도를 가진 세포 사멸의 초기화에 의하여 세포의 불활성화. 자체 게시된 결과와 관련 문헌모니터링에 기초하여, 이 국소 검토의 목적은 플라즈마 의학에서 기술의 상태를 요약하고 제독 생물학에 연결하는 것이다. 플라즈마 의학에서 기본 연구의 가장 중요 한 결과 중 하나는 생물학적 플라즈마 효과 주로 반응 성 산소와 질소 종 세포 redox-regulated 프로세스..
무정형/결정성 실리콘 이종계의 수소 플라즈마 사후 증착 처리는 추가로 조사됩니다. 기판 온도, 가스 압력, 플라즈마 전력 밀도, 흥분 주파수 및 전극과 기판 사이의 거리를 포함한 특정 플라즈마 공정 파라미터의 영향을 검사합니다. 수소 플라즈마 단계 후 의 통과 품질은 플라즈마 내의 원자 수소의 밀도와 인터페이스에 충분한 수소 확산에 따라 다름입니다. 기판 거리로 전극의 변화는 수소의 주입이 비정질 층의 건조 에칭을 동반한다는 것을 보여준다. 음절의 질에 도달하기 위해서는 일정량의 수소를 도입하고 동시에 비정질 실리콘의 에칭으로 인한 손상을 제한하고 태양전지 적용을 위한 올바른 비정질 실리콘 필름 두께를 유지해야 합니다. 연구팀은 플라즈마 처리를 사용하여 플루오로폴리머와 실리콘 수지가 접착제 없이 부착되도..
벽을 눕히면 다리가 된다 표면 처리 공정의 다양한 방법 중에서 플라즈마 처리는 매우 존경받는 방법입니다. 플라즈마 처리는 결합 전에 수행되는 표면 처리 공정입니다. 이 방법은 표면 에너지를 증가시켜 표면을 활성화하여 더 나은 접착, 페인트, 인쇄, 밀봉 또는 코팅합니다. 플라즈마는 오염 물질을 제거하고 미세한 수준까지 청소하며 표면을 코팅 할 수도 있습니다. 플라즈마 처리의 독특한 장점은 다양성입니다. 플라스틱, 금속, 유리, 판지, 직물, 복합재, 전자 장치, 심지어 고무를 포함한 매우 다양한 재료에 사용할 수 있습니다. 그러나 플라즈마 치료는 정확히 무엇입니까? 음, 대기와 진공의 두 가지 유형이 있습니다. 두 유형 모두 산화시켜 표면을 변경합니다. 이 새롭게 활성화 된 표면은 더 강한 결합을 형성하..
https://blog.naver.com/ideaman86/222152899421플라즈마 표면처리 #플라즈마표면개질#플라즈마장치#프라즈마회사 #플라즈마업체#플라즈마표면개질플라즈마 파이로분해스는 열 플라즈마를 통해 고열 플라스틱 폐기물을 귀중한 합성 가스(syngas)로 변환하는 혁신적인 기술입니다.개발된 이 공정은 산소가 부족한 환경에서 매우 높은 온도를 사용하여 입력 플라스틱 폐기물을 동기화하여 매우 간단한 분자인 CO, H2 및 소량의 더높은 탄화수소로 구성된 매우 간단한 분자로 구성된 급격한 비소각열 공정입니다.플라스틱 폐기물 처리를 위한 20kg/hr 용량 플라즈마 아크 용열화기와 폐플라스틱의 에너지 회수 옵션은토착설계, 개발, 설치 및 중앙 기계 공학 연구소(CSIR)에서 성능을 연구했습니다..
제목; PET FILM플라즈마 플라즈마 표면처리폴리(에틸렌 테레프탈레이트, PET)는 열가소성 폴리에스터로 업계에서 가장 널리 사용되는 폴리머 중 하나이다. 생물 분해 불가능에도 불구하고 PET는 생물학 및 의학 분야에서 오랫동안 성공적으로 응용된 역사를 가지고 있습니다 [1,2]. 특히, PET 삽입물이나 막은 고정장치에 의존하는 세포와 고정장치에 의존하는 세포의 양쪽에 대한 침투 가능한 지지물로 널리 제안된다. 셀-폴리머 상호작용을 개선하기 위해 콜라겐 또는 섬유론틴 코팅을 통한 지지대의 표면 기능화를 사용한다. 임상 적용에 사용되는 PET 기반 재료의 주요 형태는 인대 재구축, 대동맥 아나스토모스 등을 위한 짜임 또는 뜨개질 구조이다. 이러한 PET 재료의 표면 수정은 또한 세포-폴리머 또는 혈액-..