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运用射频扩散和介质阻挡放电等离子体对聚丙烯纤维表面进行改性:并利用双探针诊断低气压等离子体电子温度和电子密度随放电气压和放电功率的变化关系;改性前后的聚丙烯纤维表面性质的变化用蒸馏水的接触角和X射线光电子能谱(XPS)表征,同时分析改性过后聚丙烯纤维表面亲水性的时效性。结果表明等离子体处理过后,样品表面由于引入了C=O,O-C=O等含氧基团使得聚丙烯纤维表面的亲水性效果明显提高;空气等离子体处理后聚丙烯纤维表面亲水性效率要优于氩气情形的;大气压介质阻挡放电等离子体在对聚丙烯纤维表面亲水性的改善效率上要比中气压和低气压的高;在相同介质阻挡放电参数下(压强、放电电压、电源频率等),8mm电极气隙间距DBD等离子体处理样品表面亲水性效率要优于4mm电极气隙间距DBD等离子体的;同时研究了改性过后的聚丙烯纤维表面亲水性的时效性,发现介质阻挡放电改性过后聚丙烯纤维表面亲水性效果保持的时间比射频扩散等离子体情形的长;通过SEM观察处理前后样品表面的形貌,一个大气压介质阻挡放电等离子体对聚丙烯纤维表面形貌的影响比射频扩散等离子体的大。