









纳米涂层低凸的表面可以吸附周围的气体分子,形成一层稳定的薄膜气垫,避免了pcb表面及元器件管脚金属材料与水分子的直接接触。在pcb表面形成极细微的网状膜层,有效降低线路板及电子元器件表面能,使沉积在pcb表面的水滴接触角趋于大值,pcb表面呈现出较强的超疏水性能。
这种防水的功能性涂层能使手机等电子产品表面层具有极强的疏水、憎水、防水效果,物体表面上的水珠---在荷叶上一样滚落,类似荷叶效应,使附着在物体表面的污垢,尘土随着水珠重力快速滑落,parylene 镀膜,带走玻璃表面的尘土和大部份污垢,不留水痕迹,达到了双重自洁净的效果。

钕铁硼稀土磁性材料是一种问世不久的新型强磁材料。目前国内常用两种方法进行防护,一种是传统的电镀工艺在 铁硼磁性材料表面镀上镍、锌或锡、金等。这些涂层有时会影响磁性材料的表磁等特性,有的在盐雾试验时仍不能对钕铁硼磁性材料提供有效的防护。另一种方法是用环氧树脂材料进行电泳涂敷,但电泳涂敷时工件表面必须有一挂点,parylene真空涂装,挂点的修补不仅费工费时,而且难以---,而parylene涂层技术可控制涂层厚度进行无支点全涂敷防护。派瑞林(parylene)又是一种透氧、透水汽率非常低的高分子薄膜材料,目前国外小型钕铁硼稀土磁性材料都已采用派瑞林(parylene)进行防护。
用制备派瑞林的方法是化学气相沉积法(cvd),反应物质在气态条件下发生空间气相化学反应,在固态基体表面直接生成固态物质,台山parylene,进而在基材表面形成涂层的一种工艺技术。派瑞林薄膜制备过程为环状二聚体在高温下两个相连碳碳键断裂,生成具有活性的对二亚---单体,磁芯parylene涂覆工艺,当其从高温环境进入室温环境的沉积室时,不稳定的单体就会聚合成膜。整个制备工艺过程分为三步:单体的汽化、裂解、在基材表面进行附着沉积。

超声波雾化喷涂设备的工作原理是通过将高频超声波转变成机械振动,超声波雾化喷嘴雾化液滴极其细小,为微米大小的液滴。这些雾化液滴具有非常精密分布的特点,并且雾化液滴的粒子大小由超声波工作时的频率所决定的,频率越大其雾化液滴粒子月细小。超声波雾化喷涂设备能够连续地将功能性液体均匀的分散在---器件表面,产生功能性薄膜涂层。
超声波雾化喷涂设备因其雾化喷涂的涂层均匀、致密、超薄,能够实现用少的材料喷涂更多的传感器,为公司节约大量成本等优势已逐渐投入市场并大范围使用。
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