JPH10130407A - 表面処理方法 - Google Patents
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Landscapes
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Abstract
0.01〜30容量%となる割合で含む大気圧雰囲気下
において、電極間に電圧を印加してコロナ放電を発生さ
せ、被処理物の表面を処理することを特徴とする表面処
理方法。 【効果】 本発明によれば、不活性ガスを含む雰囲気下
でのコロナ放電処理により、従来のコロナ放電に比べて
優れた処理効果が得られると共に、より低コストで大気
圧プラズマ処理と同等又はそれ以上の表面処理効果が得
られるものである。
Description
高分子材料などの表面処理方法に関し、更に詳述する
と、従来のコロナ放電に比べて優れた表面処理効果が得
られると共に、より低コストで大気圧プラズマ処理と同
等又はそれ以上の表面処理効果が得られ、特にフッ素樹
脂製チューブ内面の表面処理に好適である表面処理方法
に関する。
環境保護の観点から種々の乾式(無溶剤)表面処理方法
が検討され、提案されている。このなかでも、コロナ放
電処理、低圧プラズマ処理、大気圧プラズマ処理などの
気体放電を利用した放電処理は、大気を汚染することが
なくクリーンで有効な表面処理方法として注目されてい
る。
薄物のシートの表面処理などに広く実施されており、大
気圧において、大気中で行われ、放電処理の中でも安価
で簡便な処理方法である。
いては、処理効果が比較的低く、例えばフッ素樹脂など
を表面処理した場合の効果が十分でない上、放電させた
い領域以外の部分にも放電するおそれがある。
理に比べ、より高品質の表面改質を目的とした処理や薄
膜形成に用いられるものであり、一般にコロナ放電処理
に比べ、処理効果、処理の均一性、持続性、処理の多様
性などに優れたものである。
通常、10Torr以下の低圧において行うために、こ
れを工業的に実施する場合、大型の真空装置が必要とな
り、連続処理を行うためには、設備費や処理コストが大
きくなる。しかも、このようなプラズマ処理では、処理
中に熱が発生し易く、このため揮発性成分を多く含む被
処理物には適用し難いという問題点がある。
圧において上記低圧プラズマ処理と同等の処理効果が得
られる新しい優れた表面改質法である(特開平1−30
6569号、同2−15171号公報)。
おいては、大気圧でグロー放電を安定に持続させるた
め、ヘリウムガス等の高価な希釈ガスを大量に用いるこ
とが必要となる。また、放電時のインピーダンスがコロ
ナ放電処理に比べて低く、かつ低圧プラズマに比べて高
いため、汎用のコロナ電源や低圧プラズマ用電源をその
ままで使用することが難しく、大気圧プラズマ用の特殊
電源を必要とし、処理コストが高くなってしまうという
問題点があった。
で、低コストで大気圧プラズマ処理と同等又はそれ以上
の表面処理効果が得られ、難接着性材料であるフッ素樹
脂の表面処理、特にフッ素樹脂製チューブ内面の表面処
理に有効なコロナ放電による表面処理方法を提供するこ
とを目的とする。
発明者らは、上記目的を達成するために鋭意検討を行っ
た結果、コロナ放電を発生させ、高分子材料などの被処
理物を表面処理する際、ヘリウム、アルゴン、ネオンと
いった不活性ガスを放電させたい領域に導入すると共
に、放電を不活性ガス以外のガスを0.01〜30容量
%となる割合で含有する大気圧条件下でコロナ放電を発
生させることにより、従来よりも低い放電電圧でコロナ
放電が生じ、被処理物を均一に表面処理することがで
き、特に難接着性であるフッ素樹脂を有効に表面処理し
得て、他材料との接着性を著しく向上し得ることを知見
した。
流コロナ放電では、図1(「気体放電現象」本多侃士著
東京電気大学出版局、p95)に示したように、電圧
が正負に入れかわる時に、正負両方或いはどちらか一方
に(図1では正一方)、電流波形が著しく歪み、鋭いピ
ークが複数個現れる。コロナ放電処理はこのような鋭い
ピークが複数個現れるような状態で行うものであるが、
本発明者らは、コロナ放電時の雰囲気としてヘリウム等
の不活性ガスに不活性ガス以外のガスをグロー放電に至
らない比較的少量含有させた雰囲気とすることにより、
空気だけを用いてコロナ放電処理した場合に比べ効果的
に放電電圧を下げることが可能となり、電気的な刺激を
加えた場合に電極等が必要以上に過熱されることがな
く、安定な寿命の長い励起準位を得ることができ、コロ
ナ放電からアーク放電へ移行することがなく安定なコロ
ナ放電が得られ、安価で汎用のコロナ電源をそのまま使
用することができると共に、ごく表面のみを処理するこ
とができるので各種材料の物性を損なうことがなく、低
コストで大気圧プラズマ処理と同等又はそれ以上の優れ
た表面処理効果が得られることを見出した。
以外のガスを含む不活性ガスを導入させた領域のみに放
電を発生させることができるので、特定の部分、例えば
フッ素樹脂のように難接着性表面を有するチューブ内面
でも好適に表面処理を施すことができることを知見し
た。
放電処理すると、放電部で分解されたガス量が処理中に
徐々に増えていく。例えば、FEP(テトラフルオロエ
チレン/ヘキサフルオロプロピレン共重合体)チューブ
内を処理する場合、チューブ内に不活性ガスをその流量
をコントロールしながら流し放電処理すると、放電部に
F2、HF等のガスが徐々に発生し増えていく。ここで
処理時の不活性ガス量が少ないと、処理時の分解物ガス
比率が多くなり、コロナ放電となるが、多すぎると(空
気量が多く、不活性ガス量が少ない状態)、従来のコロ
ナ放電と同様な問題(チューブ外部でコロナ放電が生じ
てしまう)が生じる。一方、処理時の不活性ガス量が多
くなると、分解物ガス比率が少なくなり、大気圧プラズ
マ放電になる。この場合、不活性ガス以外のガスとし
て、上記分解物ガス以外に又は分解物ガスに加えて、例
えば空気、酸素、窒素、二酸化炭素等の不活性ガス以外
のガスを不活性ガス中に混合し流すことで上記同様の処
理を行うことができる。従って、不活性ガス流量をコン
トロールすることで、放電部に存在するガス中にプラズ
マで分解した分解物ガスが適度に混在している状態を生
じさせ、その不純物ガスの存在下で、あるいは他の標準
ガスを混入させた条件下でコロナ放電を起こさせるこ
と、即ち、不活性ガス以外のガスを上述したように0.
01〜30容量%となるように含有させることにより、
上述したような優れた表面処理効果が得られることを見
い出したものである。
と、本発明の表面処理方法は、不活性ガスに不活性ガス
以外のガスが含有された大気圧雰囲気中において、電極
間に電圧を印加してコロナ放電を発生させ、被処理物の
表面を処理するものである。
(He)、アルゴン(Ar)、ネオン(Ne)などが挙
げられ、このうちヘリウム(He)が特に好適である。
外のガスの含有量は、用いる不活性ガスの種類、混入
比、他のガスの種類、比、温度、電気的刺激の与え方、
電極形状などに依存し、一義的には決められないが、コ
ロナ放電を安定に持続でき、空気だけを用いてコロナ放
電させた場合に比べ放電電圧を下げるのに必要かつ十分
な量であればよく、放電領域での雰囲気において、不活
性ガス以外のガスが0.01〜30容量%、特に0.0
2〜20容量%となる量である。即ち、不活性ガス以外
のガスの含有量は、図1に示したように電流波形が著し
くひずみ、鋭いピークが複数個あらわれるコロナ放電特
有の波形を得ることができる量であり、不活性ガス混入
量が多すぎるとグロー放電になり、本発明の目的を達成
し得ない。なお、不活性ガス以外のガスは、被処理物か
ら発生する分解物ガス、例えばフッ素樹脂の処理の場合
にはF2、HF等であり、またこのような分解物ガスに
加え、又はこれに代えて、空気、酸素、窒素、二酸化炭
素等の標準ガスを混入させることができる。
は、通常、コロナ放電を発生させ得る方法であれば、い
かなる方法も採用することができる。また、電圧の印加
方法は、直流、交流のいずれでもよいが、実用的には交
流の方が望ましい。
Hzまでのあらゆる周波数が使用可能であるが、通常1
〜100kHz、特に20〜100kHzが好ましい。
また、電極間に印加する電圧は、通常、0.5〜20k
V程度、放電処理時間は0.1〜1,000sec程度
である。
ばいかなるものでも使用することができるが、例えば、
図2〜10に示す形状のものを使用することができる。
図2は平行板電極、図3は近似ロゴウスキ電極、図4は
同軸円筒電極、図5は球電極、図6は球−平板電極、図
7は針−針電極、図8は針−平板電極、図9はワイヤー
−平板電極、図10はスパイラル型電極である。ここ
で、図4において、Aは外部電極、Bは内部電極、Cは
絶縁体である。各電極間距離は、通常2〜30mmであ
る。
合、安定した放電を容易に得るため、電極の少なくとも
一方を絶縁体で被覆することが推奨される。また、放電
により腐食性のガスが発生する場合があるため、電極材
料の腐食を抑える目的で、両方の電極を絶縁体で被覆す
ることが好ましい。この絶縁材料としては、一般に知ら
れるいかなる材料を用いることもできるが、特に耐電圧
に優れたマイカ、アルミナ、人工合成雲母等のセラミッ
クス、シリコーンゴム、フッ素樹脂等のプラスチックな
どが好適に使用される。
材質、形状のものであればいかなるものにも適用可能で
あり、例えば、材質は導体、半導体、絶縁体のいずれで
も、また有機物、無機物のいずれでもよく、有機物とし
ては、プラスチック、ゴムエラストマーなどを用いるこ
とができる。また、その形状は板状、シート状、管状、
繊維状、ブロック状等のいかなる形状であっても差し支
えない。
高分子材料、特に難接着性材料であるフッ素樹脂であっ
ても高度に接着し易い表面に改質することができる。こ
こで、フッ素樹脂としては、例えばポリテトラフルオロ
エチレン(PTFE)、エチレン/テトラフルオロエチ
レン共重合体(ETFE)、テトラフルオロエチレン/
ヘキサフルオロプロピレン共重合体(FEP)、テトラ
フルオロエチレン/パーフルオロアルキルビニルエーテ
ル共重合体(PFA)、ポリフッ化ビニル(PVF)、
ポリフッ化ビニリデン(PVdF)などが挙げられ、特
にFEPが好適である。
子材料よりなる絶縁チューブ等の絶縁体管状物内面であ
る場合にも好適に表面処理することができるものであ
る。この場合、管内に不活性ガスを流し、管外から電気
刺激を加えることによって空気の充満する管外に比べて
管内の方がコロナ放電が維持されやすくなるため、チュ
ーブ内面のみを好適にコロナ放電処理することができ
る。
て空気、酸素、窒素、二酸化炭素等の不活性ガス以外の
ガスを流し、上述した不活性ガス以外のガスの含有量と
なるように調節することができる。また、電気的刺激を
与えるための電極としては、図10に示したようなスパ
イラル(螺旋状)型、リング型、平行平板型などが好適
であり、これらの電極はガラスなどの絶縁体の上に電極
を形成したものが好適であり、特にスパイラル型の場合
は、パイレックスガラスチューブなどの円筒型チューブ
の上に電極を形成すれば電極の種類、形状、電極間隔な
どを好ましく保つことができる。
活性ガスの使用量が少なくてすみ、低コストで大気圧プ
ラズマ処理と同等又はそれ以上の表面処理効果が得ら
れ、難接着性材料であるフッ素樹脂などの表面処理も可
能であり、特にチューブ内面の処理をも可能となり、優
れた接着強度を有する被処理面に改質することができ、
種々の材料の表面処理に適用することができる。
的に説明するが、本発明は下記実施例に制限されるもの
ではない。
(テトラフルオロエチレン/ヘキサフルオロプロピレン
共重合体)製チューブ(外径13mmφ)を用い、電極
は、図10に示したものと同様なスパイラル型電極を使
用した。このスパイラル型電極はパイレックスガラス
(20mmφ)上に螺旋状にアルミ箔を貼り付けたもの
であり、電極ゾーンの長さは約700mmである。この
電極間に交流(周波数:33kHz)、高電圧(実効値
約10kV)を印加し、上記FEP製チューブ内に表1
に示したヘリウム流量でヘリウムガスを流入し、放電処
理を行った。
と比較例1、2は容易に分別することができた。即ち、
ヘリウム流量が0sccmの場合は全く放電しなかった
(比較例1)。ヘリウム流量が500sccmの場合
は、図11に示したように、FEP製チューブ内に大気
圧グロープラズマが発生し、電流波形は大気圧プラズマ
に特有の波形を示した(比較例2)。ヘリウム流量が1
00sccmの場合は、図12に示したように、FEP
製チューブ内でコロナ放電が発生し、電流波形はコロナ
放電に特有の波形を示した(実施例)。
で、それぞれFEP製チューブの長さ10mm当たり6
0秒間、上記電圧を印加して放電処理を行った。このよ
うに処理されたチューブ、及び未処理のチューブ(比較
例3)内にそれぞれアクリル系モノマーを充填し、80
℃の熱水浴中で5時間かけて硬化させた。アクリル樹脂
が硬化後、FEP製チューブとアクリル樹脂間の密着性
を90°剥離試験により評価した。結果を表2に示す。
シート状として上記実施例と同様の電圧、周波数で空気
中雰囲気においてコロナ放電処理を行い、表面にアクリ
ル樹脂を硬化させ、同様の剥離試験を行った(比較例
4)。結果を表2に示す。
アクリル樹脂間が全く抵抗なく剥がれた。比較例4は雰
囲気として空気を用いた従来のコロナ放電であり、十分
な引張強さが得られないものである。比較例2(大気圧
プラズマ処理)は、密着性が著しく向上したが、実施例
に比べて約5倍のヘリウム流量が必要であり、高コスト
なものである。これに対して、実施例は低コストで大気
圧プラズマ処理と同等又はそれ以上の優れた密着性が得
られることが確認できた。
気下でのコロナ放電処理により、従来のコロナ放電に比
べて優れた処理効果が得られると共に、より低コストで
大気圧プラズマ処理と同等又はそれ以上の表面処理効果
が得られるものである。
る。
である。
である。
である。
である。
である。
である。
である。
である。
図である。
フである。
である。
Claims (8)
- 【請求項1】 不活性ガス中に不活性ガス以外のガスを
0.01〜30容量%となる割合で含む大気圧雰囲気下
において、電極間に電圧を印加してコロナ放電を発生さ
せ、被処理物の表面を処理することを特徴とする表面処
理方法。 - 【請求項2】 不活性ガス以外のガスが、被処理物を処
理することにより被処理物から発生する被処理物の分解
物ガスである請求項1記載の方法。 - 【請求項3】 不活性ガス以外のガスが、更に空気、酸
素、窒素及び二酸化炭素から選ばれる標準ガスを含む請
求項2記載の方法。 - 【請求項4】 不活性ガス以外のガスが、空気、酸素、
窒素及び二酸化炭素から選ばれる標準ガスである請求項
1記載の方法。 - 【請求項5】 不活性ガスがヘリウム、アルゴン、又は
ネオンである請求項1乃至4のいずれか1項記載の方
法。 - 【請求項6】 被処理物がフッ素樹脂である請求項1乃
至5のいずれか1項記載の方法。 - 【請求項7】 フッ素樹脂がテトラフルオロエチレン/
ヘキサフルオロプロピレン共重合体である請求項6記載
の方法。 - 【請求項8】 被処理物が高分子材料チューブであっ
て、該チューブ内に不活性ガスを導入すると共に、該チ
ューブ内に配設した電極に電圧を印加してコロナ放電を
発生させ、チューブ内面を表面処理する請求項1乃至7
のいずれか1項記載の方法。
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| JP30555996A JP3601565B2 (ja) | 1996-10-31 | 1996-10-31 | 表面処理方法 |
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| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
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| JP30555996A JP3601565B2 (ja) | 1996-10-31 | 1996-10-31 | 表面処理方法 |
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| JPH10130407A true JPH10130407A (ja) | 1998-05-19 |
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-
1996
- 1996-10-31 JP JP30555996A patent/JP3601565B2/ja not_active Expired - Fee Related
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| JP3601565B2 (ja) | 2004-12-15 |
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