Atmosphärendruckplasma: Unterschied zwischen den Versionen

Atmosphärendruckplasma: Unterschied zwischen den Versionen

92.200.237.139 (Diskussion)
(→‎Technische Bedeutung: Begriff existiert nicht)
 
imported>Aka
 
Zeile 1: Zeile 1:
Als '''Atmosphärendruckplasma''' (auch '''AD-Plasma''' oder '''Normaldruckplasma''') bezeichnet man den Sonderfall eines [[Plasma (Physik)|Plasma]]s, bei welchem der Druck ungefähr dem der umgebenden Atmosphäre - dem sogenannten [[Normaldruck]] - entspricht.
[[Datei:Plasmaquelle Diener Koronabehandlung.jpg|mini|Plasmadüse]]
[[Datei:Atmosphärendruckplasma.jpg|mini|Schematischer Aufbau einer Plasmaquelle]]
{{überarbeiten}}Als '''Atmosphärendruckplasma''' (auch '''AD-Plasma''' oder '''Normaldruckplasma''') bezeichnet man den Sonderfall eines [[Plasma (Physik)|Plasmas]], bei welchem der Druck ungefähr dem der umgebenden Atmosphäre dem sogenannten [[Normaldruck]] entspricht.


Im Folgenden wird im Wesentlichen auf das Verfahren mit einer Düse und einer [[Gasentladung]] geringer [[elektrische Stromdichte|Stromdichte]] eingegangen. Zu weiteren Formen der Plasmaerzeugung in Normalatmosphäre siehe auch:
Im Folgenden wird im Wesentlichen auf das Verfahren mit einer Düse und einer [[Gasentladung]] geringer [[Elektrische Stromdichte|Stromdichte]] eingegangen. Zu weiteren Formen der Plasmaerzeugung in Normalatmosphäre siehe auch:
*[[Koronabehandlung]]
* [[Koronabehandlung]]
*[[Ionisator]]
* [[Ionisator]]
*[[Elektrofilter]]
* [[Elektrofilter]]
*[[stille elektrische Entladung]]
* [[stille elektrische Entladung]]


== Technische Bedeutung ==
== Technische Bedeutung ==
Zeile 12: Zeile 14:
Beim ebenfalls ohne Gefäß arbeitenden [[Plasmaschneider]] wird mit deutlich erhöhtem Druck und höheren Stromdichten gearbeitet.
Beim ebenfalls ohne Gefäß arbeitenden [[Plasmaschneider]] wird mit deutlich erhöhtem Druck und höheren Stromdichten gearbeitet.


Ebenso wichtig ist das [[Plasmaspritzen]] (thermisches Beschichtungsverfahren). Hierfür werden DC-Arc-Plasmen bei Atmosphärendruck verwendet.<ref>gordonengland.co.uk: [http://www.gordonengland.co.uk/ps.htm Plasma Spray - Thermal Spray Coating Process]</ref>
Ebenso wichtig ist das [[Plasmaspritzen]] (thermisches Beschichtungsverfahren). Hierfür werden DC-Arc-Plasmen bei Atmosphärendruck verwendet.<ref>gordonengland.co.uk: [https://www.gordonengland.co.uk/ps.htm Plasma Spray Thermal Spray Coating Process]</ref>


Das [[Spleißen_(Fernmeldetechnik)#Splei.C3.9Fen_von_Glasfasern|Spleißen]] von [[Lichtwellenleiter]]n arbeitet ebenfalls bei Atmosphärendruck in Normalatmosphäre, erfordert jedoch keine Düse, sondern es brennt eine [[Gasentladung]] geringer Stromdichte zwischen den im Vergleich zum [[Lichtbogenschweißen]] kalten Elektroden.
Das [[Spleißen (Fernmeldetechnik)#Spleißen von Glasfasern|Spleißen]] von [[Lichtwellenleiter]]n arbeitet ebenfalls bei Atmosphärendruck in Normalatmosphäre, erfordert jedoch keine Düse, sondern es brennt eine [[Gasentladung]] geringer Stromdichte zwischen den im Vergleich zum [[Lichtbogenschweißen]] kalten Elektroden.


== Erzeugung des Plasmas ==
== Erzeugung des Plasmas ==
Zeile 20: Zeile 22:
Man unterscheidet verschiedene Anregungsarten:
Man unterscheidet verschiedene Anregungsarten:
* AC- ([[Wechselstrom]]-)Anregung
* AC- ([[Wechselstrom]]-)Anregung
**niederfrequente Wechselströme
** niederfrequente Wechselströme
** Anregung mit Wechselströmen im [[Radiowelle]]n-Bereich
** Anregung mit Wechselströmen im [[Radiowelle]]n-Bereich
** [[Mikrowellen]]<nowiki/>anregung
** [[Mikrowellen]]<nowiki />anregung
* DC- ([[Gleichstrom]]-)Anregung  
* DC- ([[Gleichstrom]]-)Anregung


Eine erwähnenswerte industrielle Bedeutung haben aber nur Atmosphärendruckplasmen erlangt, die durch AC-Anregung erzeugt werden ([[Koronaentladung]] und Plasmadüsen). Im folgenden Abschnitt wird näher auf die Plasmadüse eingegangen. Eine weitere wichtige Ausbildung der Plasmaquelle ist die dielektrisch behinderte Entladung (DBE), welche zur Erzeugung von [[Ozon]] oder zu Behandlung von Kunststoffen eingesetzt wird. Weitere Plasmaerzeuger finden sich in Tendero et al., siehe [[#Literatur|Literatur]].  
Eine erwähnenswerte industrielle Bedeutung haben aber nur Atmosphärendruckplasmen erlangt, die durch AC-Anregung erzeugt werden ([[Koronaentladung]] und Plasmadüsen). Im folgenden Abschnitt wird näher auf die Plasmadüse eingegangen. Eine weitere wichtige Ausbildung der Plasmaquelle ist die dielektrisch behinderte Entladung (DBE), welche zur Erzeugung von [[Ozon]] oder zu Behandlung von Kunststoffen eingesetzt wird. Weitere Plasmaerzeuger finden sich in Tendero u. a., siehe [[#Literatur|Literatur]].


=== Funktionsprinzip einer Plasmadüse ===
=== Funktionsprinzip einer Plasmadüse ===


[[Datei:Schema1-plasmajet.jpg|thumb|upright|Schema einer Plasmadüse DE 19522412 ]]
[[Datei:Schema1-plasmajet.jpg|mini|hochkant|Schema einer Plasmadüse]]
In der Plasmadüse wird mittels [[Hochspannung]]<nowiki/>sentladung (5 - 15 kV, 10 - 100 kHz) ein gepulster [[Lichtbogen]] erzeugt.
In der Plasmadüse wird mittels [[Hochspannung]]<nowiki />sentladung (5 15 kV, 10 100 kHz) ein gepulster [[Lichtbogen]] erzeugt.
Ein Prozessgas, gewöhnlich wird ölfreie [[Druckluft]] eingesetzt, das an dieser [[Gasentladung|Entladung]]<nowiki/>sstrecke vorbeiströmt, wird angeregt und in den
Ein Prozessgas, gewöhnlich wird ölfreie [[Druckluft]] eingesetzt, das an dieser [[Gasentladung|Entladung]]<nowiki />sstrecke vorbeiströmt, wird angeregt und in den
Plasmazustand überführt. Dieses Plasma gelangt anschließend durch einen Düsenkopf auf die Oberfläche des zu behandelnden Materials.
Plasmazustand überführt. Dieses Plasma gelangt anschließend durch einen Düsenkopf auf die Oberfläche des zu behandelnden Materials.
Der Düsenkopf liegt auf [[Masse (Elektronik)|Massepotential]] und hält so potentialführende Teile des Plasmastromes weitgehend zurück.
Der Düsenkopf liegt auf [[Masse (Elektronik)|Massepotential]] und hält so potentialführende Teile des Plasmastromes weitgehend zurück.
Zeile 37: Zeile 39:


== Anwendungen ==
== Anwendungen ==
Industrielle Anwendung findet die Plasmadüse unter anderem zur Aktivierung und Reinigung von [[Kunststoff]]- und [[Metalle|Metall]]<nowiki/>oberflächen vor [[Kleben|Verklebe]]- und [[Lackierung|Lackier]]<nowiki/>prozessen. Auch Bahnware mit Behandlungsbreiten von mehreren Metern lässt sich durch Aneinanderreihung vieler Düsen behandeln. Die durch die Plasmadüse erzielte Modifikation der Oberfläche kann dabei durchaus mit den im Niederdruckplasma erzielten Effekten verglichen werden.<ref>Noeske M., Degenhardt J., Strudthoff S., Lommatzsch U: ''Plasma Jet Treatment of five Polymers at atmospheric Pressure: Surface Modifications and the Relevance for Adhesion''; International Journal of Adhesion and Adhesives; 24 (2); 2004, S. 171-177</ref>
Industrielle Anwendung findet die Plasmadüse unter anderem zur Aktivierung und Reinigung von [[Kunststoff]]- und [[Metalle|Metall]]<nowiki/>oberflächen vor [[Kleben|Klebe]]-, [[Drucktechnik|Druck]]- und [[Lackierung|Lackier]]<nowiki/>prozessen. Auch Bahnware mit Behandlungsbreiten von mehreren Metern lässt sich durch Aneinanderreihung vieler Düsen behandeln. Die durch die Plasmadüse erzielte Modifikation der Oberfläche kann dabei durchaus mit den im Niederdruckplasma erzielten Effekten verglichen werden.<ref>M. Noeske, J. Degenhardt, S. Strudthoff, U. Lommatzsch: ''Plasma Jet Treatment of five Polymers at atmospheric Pressure: Surface Modifications and the Relevance for Adhesion.'' In: ''International Journal of Adhesion and Adhesives.'' 24 (2), 2004, S. 171–177.</ref>
 
{{quelle}}
Der Plasmastrahl kann, abhängig von der Leistung der Düse, bis zu  40 mm lang sein und eine Behandlungsbreite von 15 mm erzielen. Spezielle Rotationssysteme ermöglichen eine Behandlungsbreite pro Düsentool von bis zu 13 cm.<ref>Buske C.; Förnsel P.: ''Vorrichtung zur Plasmabehandlung von Oberflächen''; EP 0986939</ref>
Der Plasmastrahl kann, abhängig von der Leistung der Düse, bis zu  40 mm lang sein und eine Behandlungsbreite von 15 mm erzielen. Spezielle Rotationssysteme ermöglichen eine Behandlungsbreite pro Düsentool von bis zu 13 cm.


Die Plasmaquelle wird je nach erforderlicher Behandlungsleistung im Abstand von 10 – 40 mm mit einer Geschwindigkeit von 5 – 400 m/min relativ zur Oberfläche des zu behandelnden Materials bewegt.
Die Plasmaquelle wird je nach erforderlicher Behandlungsleistung im Abstand von 10 – 40 mm mit einer Geschwindigkeit von 5 – 400 m/min relativ zur Oberfläche des zu behandelnden Materials bewegt.


Ein wesentlicher Vorteil dieser Systeme liegt in der so genannten Inlinefähigkeit, das heißt, ein Einbau in bestehende Produktionsanlagen ist meist problemlos möglich. Die Kosten sind hingegen vergleichsweise gering. Zudem ist die erzielbare Aktivierung deutlich höher als bei potentialbehafteten Vorbehandlungsmethoden (Koronaentladung).
Ein wesentlicher Vorteil dieser Systeme liegt in der so genannten Inlinefähigkeit, das heißt, ein Einbau in bestehende Produktionsanlagen ist meist problemlos möglich. Die Kosten sind hingegen vergleichsweise gering. {{quelle}}Zudem ist die erzielbare Aktivierung deutlich höher als bei potentialbehafteten Vorbehandlungsmethoden (Koronaentladung).


Mit diesen oder ähnlichen Systemen können auch unterschiedlichste Oberflächen beschichtet werden. So können Korrosionsschutzschichten und Haftvermittlerschichten auf diverse Metalle lösungsmittelfrei und somit sehr umweltfreundlich aufgetragen werden.
Mit diesen oder ähnlichen Systemen können auch unterschiedlichste Oberflächen beschichtet werden. So können Korrosionsschutzschichten und Haftvermittlerschichten auf diverse Metalle lösungsmittelfrei und somit sehr umweltfreundlich aufgetragen werden.


== Einzelnachweise ==
== Einzelnachweise ==
<references/>
<references />


== Literatur ==
== Literatur ==
*Tendero, C.; Tixier, C.; Tristant, P.; Desmaison, J.; Leprince, P.: ''Atmospheric pressure plasmas: A review''; Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy; 2005.
* C. Tendero, C. Tixier, P. Tristant, J. Desmaison, P. Leprince: ''Atmospheric pressure plasmas: A review.'' In: ''Spectrochimica Acta.'' Part B: ''Atomic Spectroscopy.'' 2005.
*Förnsel, P.: ''Vorrichtung zur Oberflächen-Vorbehandlung von Werkstücken''; DE 195 32 412
* R. Kovacs, N. Bibinov, P. Awakowicz, H.-E. Porteanu, S. Kühn, R. Gesche: ''An Integrated Atmospheric Microwave Plasma Source.'' In: ''Plasma Processes and Polymers.'' No. 6, 2009.
*R. Kovacs, N. Bibinov, P. Awakowicz, H.-E. Porteanu, S. Kühn, R. Gesche: ''An Integrated Atmospheric Microwave Plasma Source''; Plasma Processes and Polymers, No. 6, 2009.


{{SORTIERUNG:Atmospharendruckplasma}}
{{SORTIERUNG:Atmospharendruckplasma}}
[[Kategorie:Plasmaphysik]]
[[Kategorie:Plasmaphysik]]

Aktuelle Version vom 4. Juli 2021, 14:04 Uhr

Plasmadüse
Schematischer Aufbau einer Plasmaquelle

Als Atmosphärendruckplasma (auch AD-Plasma oder Normaldruckplasma) bezeichnet man den Sonderfall eines Plasmas, bei welchem der Druck ungefähr dem der umgebenden Atmosphäre – dem sogenannten Normaldruck – entspricht.

Im Folgenden wird im Wesentlichen auf das Verfahren mit einer Düse und einer Gasentladung geringer Stromdichte eingegangen. Zu weiteren Formen der Plasmaerzeugung in Normalatmosphäre siehe auch:

Technische Bedeutung

Atmosphärendruckplasmen benötigen im Gegensatz zum Niederdruckplasma oder Hochdruckplasma kein Reaktionsgefäß, das für die Aufrechterhaltung eines zum Atmosphärendruck unterschiedlichen Druckniveaus oder abweichender Gasatmosphären sorgt. Solche Plasmen werden bei geringen Stromdichten zum Aktivieren von Oberflächen oder auch zum Ionisieren und zur Ozon-Erzeugung eingesetzt. Die Erzeugung von Stickstoffoxiden hat hingegen ihre Bedeutung verloren und ist eher unerwünscht. Beim ebenfalls ohne Gefäß arbeitenden Plasmaschneider wird mit deutlich erhöhtem Druck und höheren Stromdichten gearbeitet.

Ebenso wichtig ist das Plasmaspritzen (thermisches Beschichtungsverfahren). Hierfür werden DC-Arc-Plasmen bei Atmosphärendruck verwendet.[1]

Das Spleißen von Lichtwellenleitern arbeitet ebenfalls bei Atmosphärendruck in Normalatmosphäre, erfordert jedoch keine Düse, sondern es brennt eine Gasentladung geringer Stromdichte zwischen den im Vergleich zum Lichtbogenschweißen kalten Elektroden.

Erzeugung des Plasmas

Man unterscheidet verschiedene Anregungsarten:

  • AC- (Wechselstrom-)Anregung
  • DC- (Gleichstrom-)Anregung

Eine erwähnenswerte industrielle Bedeutung haben aber nur Atmosphärendruckplasmen erlangt, die durch AC-Anregung erzeugt werden (Koronaentladung und Plasmadüsen). Im folgenden Abschnitt wird näher auf die Plasmadüse eingegangen. Eine weitere wichtige Ausbildung der Plasmaquelle ist die dielektrisch behinderte Entladung (DBE), welche zur Erzeugung von Ozon oder zu Behandlung von Kunststoffen eingesetzt wird. Weitere Plasmaerzeuger finden sich in Tendero u. a., siehe Literatur.

Funktionsprinzip einer Plasmadüse

Datei:Schema1-plasmajet.jpg
Schema einer Plasmadüse

In der Plasmadüse wird mittels Hochspannungsentladung (5 – 15 kV, 10 – 100 kHz) ein gepulster Lichtbogen erzeugt. Ein Prozessgas, gewöhnlich wird ölfreie Druckluft eingesetzt, das an dieser Entladungsstrecke vorbeiströmt, wird angeregt und in den Plasmazustand überführt. Dieses Plasma gelangt anschließend durch einen Düsenkopf auf die Oberfläche des zu behandelnden Materials. Der Düsenkopf liegt auf Massepotential und hält so potentialführende Teile des Plasmastromes weitgehend zurück. Zusätzlich bestimmt er die Geometrie des austretenden Strahls.

Anwendungen

Industrielle Anwendung findet die Plasmadüse unter anderem zur Aktivierung und Reinigung von Kunststoff- und Metalloberflächen vor Klebe-, Druck- und Lackierprozessen. Auch Bahnware mit Behandlungsbreiten von mehreren Metern lässt sich durch Aneinanderreihung vieler Düsen behandeln. Die durch die Plasmadüse erzielte Modifikation der Oberfläche kann dabei durchaus mit den im Niederdruckplasma erzielten Effekten verglichen werden.[2]

Dieser Artikel oder nachfolgende Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen (beispielsweise Einzelnachweisen) ausgestattet. Die fraglichen Angaben werden daher möglicherweise demnächst entfernt. Bitte hilf der Wikipedia, indem du die Angaben recherchierst und gute Belege einfügst.

Der Plasmastrahl kann, abhängig von der Leistung der Düse, bis zu 40 mm lang sein und eine Behandlungsbreite von 15 mm erzielen. Spezielle Rotationssysteme ermöglichen eine Behandlungsbreite pro Düsentool von bis zu 13 cm.

Die Plasmaquelle wird je nach erforderlicher Behandlungsleistung im Abstand von 10 – 40 mm mit einer Geschwindigkeit von 5 – 400 m/min relativ zur Oberfläche des zu behandelnden Materials bewegt.

Ein wesentlicher Vorteil dieser Systeme liegt in der so genannten Inlinefähigkeit, das heißt, ein Einbau in bestehende Produktionsanlagen ist meist problemlos möglich. Die Kosten sind hingegen vergleichsweise gering.

Dieser Artikel oder nachfolgende Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen (beispielsweise Einzelnachweisen) ausgestattet. Die fraglichen Angaben werden daher möglicherweise demnächst entfernt. Bitte hilf der Wikipedia, indem du die Angaben recherchierst und gute Belege einfügst.

Zudem ist die erzielbare Aktivierung deutlich höher als bei potentialbehafteten Vorbehandlungsmethoden (Koronaentladung).

Mit diesen oder ähnlichen Systemen können auch unterschiedlichste Oberflächen beschichtet werden. So können Korrosionsschutzschichten und Haftvermittlerschichten auf diverse Metalle lösungsmittelfrei und somit sehr umweltfreundlich aufgetragen werden.

Einzelnachweise

  1. gordonengland.co.uk: Plasma Spray – Thermal Spray Coating Process
  2. M. Noeske, J. Degenhardt, S. Strudthoff, U. Lommatzsch: Plasma Jet Treatment of five Polymers at atmospheric Pressure: Surface Modifications and the Relevance for Adhesion. In: International Journal of Adhesion and Adhesives. 24 (2), 2004, S. 171–177.

Literatur

  • C. Tendero, C. Tixier, P. Tristant, J. Desmaison, P. Leprince: Atmospheric pressure plasmas: A review. In: Spectrochimica Acta. Part B: Atomic Spectroscopy. 2005.
  • R. Kovacs, N. Bibinov, P. Awakowicz, H.-E. Porteanu, S. Kühn, R. Gesche: An Integrated Atmospheric Microwave Plasma Source. In: Plasma Processes and Polymers. No. 6, 2009.