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纳米防水涂层能保护电子产品不受进水伤害
l系列纳米防水涂层液是一种以含氟溶剂为溶媒,具有防水防油性能的氟素化合物溶液,其能在手机pcb上的形成厚度约头发千分之一的超薄防水涂层。在纳米尺度下,低凸的表 面可以吸附周围的气体分子,形成一层稳定的气体薄膜,避免了材料与水分子的直接接触。 此时,水滴的接触角趋于值,手机表面显示出的疏水性能。而由于表面的孔径又远 小于水分子使其无法渗漏,因此形成了类似于荷叶托住水珠的防水效果。因此能有效保护智 能手机的pcb及电子元器件不受汗渍雨水侵蚀。而且涂层具有防水、防潮、耐盐雾、防腐蚀、超薄 等优点,不会影响智能手机上各种元器件的散热和正常使用。 显然,未来智能手机不仅仅需要---大的性能和配置,在基本的---性方面,也需 要继续加强。而菱威纳米l系列纳米防水涂层的防水效果显然要比传统的橡胶等形式更为美 观、实用,而且与三防漆相比,东莞弹簧绝缘镀膜,其防护和性能更为---,且不影响散热和导电性能, 从而让手机不仅能够越做越轻薄,还拥有更广泛的使用场。
影响灯具防水性能的因素——热胀冷缩
温度升高,弹簧绝缘,在---的负压作用下,潮湿空气 通过灯体材料上的微小缝隙,渗透到灯体内部后,东莞弹簧绝缘公司,遇到温度较低的灯具外壳,冷凝成水珠并---。温度降低后,在正压的作用下,东莞弹簧绝缘处理,空气从灯体内排出,但水滴仍附着在灯内。每天重复温度变化的呼吸过程,灯具内部积水越来越多。
热胀冷缩的物理变化,使户外led灯具防水气密性的设计成为复杂的系统工程。下面就两种灯具防水体系的技术特点进行分析,以便了解其优缺点。
使用傅里叶变换红外光谱仪( ftir, nicoletauatar 370 dtgs)对a - c: f薄膜表面的化学成分及成键结构进行分析。利用光学接触角测试仪( phoenix 300)测量a - c: f薄膜与去离子水之间的接触角。把水滴滴到一固体平面上时,平衡状态下液- 气界面所成的角度θe 表示接触角。
利用扫描探针显微镜(afm, dimension3100)测量a - c: f薄膜(以硅片为基底,硅片表面光洁平滑, rms值为0. 1 nm) ,观察不同放电条件下a - c: f薄膜形貌的变化。实验在---环境中操作,使用掺磷硅纳米碳针尖,针尖直径< 10nm,测量范围为2 μm ×2 μm。实验中选取轻敲模式(即在一个振动周期的大部分时间内针尖不接触a - c: f薄膜表面,可以对薄膜进行无损检测)测量a - c: f 薄膜的表面形貌。用台阶仪( surfcorder et4000m)测量薄膜厚度,再用厚度除以沉积时间,得到薄膜的沉积速率。
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