等離子體技術基于一個簡單的物理原理。如果獲得能量供應,物質的狀態將發生改變:由固態變成液態,再由液態變成氣態。如果再向氣體提供更多能量,氣體將發生電離,并進入高能的等離子狀態,這就是物質的第四種狀態。
等離子由IrvingLangmuir在1928年首次發現。等離子并不鮮見:實際上,它相當常見。宇宙中99%以上的可見物質處于等離子體狀態。在地球上能夠觀察到的等離子的自然形式是閃電,或者是南北兩極出現的極光。日食發生的時候,可以在太陽周圍觀察到一個明亮的光環(日冕),這也是等離子的一種存在形式。
隨著能量輸入的增加,物質的狀態會發生變化,從固態到液態,再到氣態。如果采用放電的方式再向氣體增加能量,氣體將轉變為等離子體。
處于等離子狀態的物質具有高而不穩定的能量水平。如果等離子接觸到固體材料(如塑料和金屬),其能量將作用于固體表面,并導致物體表面的重要性質(如表面能量)發生變化。
在各項制造應用領域,可以利用這一原理對材料的表面特性進行有選擇地更改。使用Openair?等離子能量對物體表面進行處理,能夠準確且有針對性地提升材料表面的粘附性和潤濕性。這樣,便于在工業上使用新型(甚至是完全非極性的)材料,以及環保、不含溶劑,無揮發性有機化合物的涂料膠粘劑<。目前,許多化學表面處理工藝都可以由Openair?等離子處理技術取代。