真空紫外辐照能够分解和去除(干燥)H2O,并可以在较低温度下抑制界面异常(无需加热)。不需要用到粘合剂的表面活化粘合通过表面活化去除有机物,实现“无粘合耦合”和“更大的耦合强度”172nm准分子灯可定制,已有相关合作方案,有疑问可咨询广明源!在工业应用中,常用的准分子波长是172nm。其23eV的能量足以直接裂解有机分子的所有主要键,但碳和氧(C=O)之间的键和一些无机氧化物之间的键除外.这使其成为表面改性、光清洗、光固化的好选择。
关键点172nm准分子光的吸收系数,比185nm紫外光大约高20倍,从而允许产生高浓度的活性氧。这种光的效率也很高,因为它直接作用于氧气,产生高氧化激发的氧原子!打破分子键打破有机物质的分子键,要求光子能量超过该有机物质的结合能.物质的能量吸收(激发)越大,就越容易引发反应(分解)并且所需的处理时间越短。许多有机物质的结合能,低压紫外线灯无法打破,但是可以使用准分子灯产生的172nm波长进行分解,从而实现光固化效果。
基于准分子光源特点,我们来看看准分子光源是如何产生作用的。以准分子波长172nm为例,紫外线照射固体表面后,表面的污染物有机分子结合被强的光能切断、氧化,而后分解成氧气和氢气等易挥发性物质,最终挥发消失,被清洗后的表面清洁度高。打破分子键打破有机物质的分子键的能量需要超过物质结合能的光能,同时物质的能量吸收(激发)越大,就越容易引发反应(分解)并且所需的处理时间越短。因此使用低压紫外线灯无法打破的结合能可以使用准分子灯产生的172nm波长进行分解!
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提高亲水性材料表面暴露在空气中,空气中的有机物会附着使得材料面发生老化现象,呈现出疏水特性。通过172nm波长的UV紫外线照射氧气分子,产生一系列化学作用后,清除材料如钛金属表面的碳氢化合物,可以大大提高材料表面亲水性!在某些情况下,可以实现完全亲水化,其中整个表面变得润湿.此时,液体的接触角达到零度,将液滴转化为液膜!应用:平板显示器制造薄膜晶体管阵列工序彩色滤光片制作工序粘接准分子发射的紫外线光具有单光谱特性,狭窄的光谱线和单色紫外辐射光谱使得它能用更集中的功率来进行光处理.
准分子灯,又称紫外线准分子灯,通过采用准分子气体配比获得不同单色波长,如172nm、222nm或308nm等高强度的准分子紫外光.准分子发射的紫外线光具有单光谱特性,狭窄的光谱线和单色紫外辐射光谱使得它能用更集中的功率来进行光处理.光清洗利用有机化合物的光敏氧化作用,去除黏附在材料表面的有机物,经过光清洗后的材料表面可以达到“原子清洁度”。主要应用于液晶显示器件、半导体硅晶片、集成电路、光学器件等领域。
产销之间失调,木林森营销总经理林纪良分析有四个原因:第一、上游扩产相对保守:外延片一线大厂如晶电、三安近两年扩产相对保守,二线厂则在资金、渠道资源相对不健全下导致无法大力投入;第二、技术方案未定。由于LED照明技术方案在光源、驱动、结构整体搭配一直推陈出新,让产品能迅速降低成本,扩大规模,却也因为平均9个月一次的大变动,使得整个供应链无法依一定方案做好产能储备,经常因为技术方案的改动导致模具开发、量产导入乃至扩大规模总是与时间赛跑,自然造成产销不协调;第三、季节性失衡:国内甚至国外照明淡旺季都有很大差异,淡旺季各有其形成之历史及文化甚至宗教因素,但的确让工厂在安排产销平衡时形成了高大的难度;第四、渠道或产品线过度集中:国内生产型照明企业在国内甚至全球市场的渠道布局各有长短,难以做到全面覆盖,随之在产销布局上也很难截长补短,导致枯荣之间极为明显。