VIDA, Július, Martina ILČÍKOVÁ, Roman PŘIBYL a Tomáš HOMOLA. Rapid Atmospheric Pressure Ambient Air Plasma Functionalization of Poly(styrene) and Poly(ethersulfone) Foils. Online. Plasma Chemistry and Plasma Processing. New York: Springer, 2021, roč. 41, č. 3, s. 841-854. ISSN 0272-4324. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s11090-021-10155-w. [citováno 2024-04-24]
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Rapid Atmospheric Pressure Ambient Air Plasma Functionalization of Poly(styrene) and Poly(ethersulfone) Foils
Autoři VIDA, Július (703 Slovensko, garant, domácí), Martina ILČÍKOVÁ (703 Slovensko, domácí), Roman PŘIBYL (203 Česká republika, domácí) a Tomáš HOMOLA (703 Slovensko, domácí)
Vydání Plasma Chemistry and Plasma Processing, New York, Springer, 2021, 0272-4324.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10305 Fluids and plasma physics
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 3.337
Kód RIV RIV/00216224:14310/21:00121196
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1007/s11090-021-10155-w
UT WoS 000621251000001
Klíčová slova anglicky Ambient air plasma treatment; DCSBD; Flexible foils; Polyethersulfone (PES); Polystyrene (PS); LMWOM
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Marie Šípková, DiS., učo 437722. Změněno: 29. 2. 2024 13:38.
Anotace
Activation of polymeric surfaces, i.e. formation and/or modification of the functional groups on the surface of a material, is essential prior to the further processing of polymers, especially in applications where wettability plays a crucial role. In this study, an atmospheric pressure ambient air plasma treatment of poly(styrene) (PS) and poly(ethersulfone) (PES) foils using diffuse coplanar surface barrier discharge is presented. The plasma treatment for 0.5 s resulted in a decrease of water contact angle from the original value of 83° to 26° for PS and from 76° to 32° for PES. No significant changes in wettability were observed for prolonged treatment times. Better wettability was correlated with decreasing carbon to oxygen ratio resulting from an incorporation of oxygen-containing functional groups C–OH, C=O and O–C=O on the surface. X-ray photoelectron spectroscopy was employed to study details in the changes of the surface chemistry following the plasma exposure. We used atomic force microscopy to study the formation of low molecular weight oxidized material (LMWOM) during the plasma treatment. After dissolving the LMWOM in water, we observed roughening of the plasma-treated surfaces at the nanometre level due to etching induced by plasma treatment.
Návaznosti
90097, velká výzkumná infrastrukturaNázev: CEPLANT
90110, velká výzkumná infrastrukturaNázev: CzechNanoLab
VytisknoutZobrazeno: 24. 4. 2024 02:26