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纳米疏水涂层原理
纳米超疏水涂层由于其---的效率,在现实中的应用领域非常的广泛。基于超疏水原理的自清洁表面由于其---的表面微观结构和优异的超疏水性能,使雨水、冰雪、风沙等难以在其表面附着,因而在汽车、建筑玻璃和飞机挡风玻璃、、高压电线,甚至机车和飞机涂装等方---有重要应用前景。如果露天的广告牌、建筑物的外墙等表面像荷叶一样,就可以保持清洁。 船只等在水面航行时需要消耗很多的能源来克服航行中的摩擦阻力,对于水下航行体如潜水艇等的阻力甚至可达到80%;而对于运输管道如输水(油)管道,其能量几乎全部被用来克服流固表面的摩擦阻力。随着微机电水泵的发展, 水泵的尺度越来越小,固液界面中的摩擦力也就会相对的越来越大了,如微通道流等摩擦阻力问题已成为相关器件发展的一个重要的制约因素。因此尽量减少表面摩擦阻力是提高航速和节约能源的主要途径。
什么是键盘纳米防水?
随着技术的进步,parylene镀膜技术也被应用到键盘的生产工艺中,机械键盘达到了ipx8级的防水性能,即便是泡在水里面半小时依然正常使用。
其实它的设计里面与全防水薄膜键盘比较相似,只不过不同之处在于它用的是纳米防水涂料将整个pcb包裹起来,让水无法进入到pcb里面,深圳耳机板防汗处理,因而拥有了业界较高的ipx8级防水性能,派瑞林镀膜技术,广州耳机板防汗处理,与光电键盘成为网吧硬件的标配,---延长了网吧设备的使用寿命,派瑞林纳米镀膜键盘成为网吧---。键盘进入了新的纳米防水---。
放电室腔体真空密闭,气体放电间隙在0~5 mm可调,实验选用厚为3. 5 mm的普通玻璃作为介质,高压电极与玻璃介质接触,地电极与玻璃介质间隙为3 mm。抽气系统由机械泵( zxz - 4型,上海真空泵厂)和电磁真空带充气阀(ddc - jq - a,上海阀门二厂)组成。
放电压力通过电容压力计(626a型,美国mks公司)测量,并经流量显示仪(d08 - 4d /zm型,北京七星华创)调节。采用介质阻挡等离子体增强化学气相沉积(dbd -pecvd)法是以硅片(p - si ( 100) ) 、玻璃介质和滤纸为基底沉积a - c: f薄膜, c4 f8 ( 99. 99 % )为放电气体,ar为工作气体, c4 f8和ar通过流量计控制混合后送入放电室。基底首先用无水---(99. 99 % )清洗,以除去表面的氧化层和污染物,耳机板防汗处理,然后快速放入放电室中,尽量减少尘埃对基底的污染。沉积薄膜前,需在ar环境中放电15 min,对基底表面进一步清洗。沉积a - c: f薄膜时,放电压力控制在25~1 000 pa,放电峰值电压(vpp )为24 kv,放电频率为1 khz,放电间隙为3 mm。
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