其实,潮湿环境对于电子产品的伤害非常大,比如说湿气就是造成cfa微短路现象的主要之一,如果可以有效的增加电路板的防潮抗湿能力,水表镀膜,就可以降低caf的发生率,或---caf的发生。
使用纳米涂层的好处:例如不小心将某些碳酸饮料或液体倒在产品,尤其是连接串口上时,既使事后产品的外部已经清洁干净,但液体一定或多或少会残留于机体内部,随着时间的推移就会开始腐蚀电路板与零件等问题。pcba电路板采用纳米涂层防护的好处,由于纳米涂层是完全涂覆于产品表面,并且“很会钻”,纳米涂层已经作为各类---电子产品表面防护材料已经广泛应用于各个航空航天、电子、半导体等行业。
pvd是物理气相沉积的简称,是指在真空条件下,采用低电压、大电流的电弧放电技术,韶关镀膜,利用气体放电使靶材蒸发并使被蒸发物质与气体都发生电离,电路板镀膜,利用电场的加速作用,使被蒸发物质及其反应产物沉积在工件上真空镀膜。利用物理过程实现物质转移,在工件表面形成具有特殊性能的金属或化合物涂层,其特殊性能包括强度高、耐磨性、散热性、耐腐性、以及绝缘等。涂层的物质源是固态物质,利用气体放电或加热的方式使靶材蒸发或者电离,经过“蒸发或者溅射”后,在电场的作用下,在工件表面生成与基材性能不同的固态物质涂层。
在日常的操作中,有些用户由于其操作不当导致镀膜效果欠佳的问题,在pvd真空镀膜过程中,镀膜机腔体内的压力波动将导致镀膜不均匀以及重复性欠佳。流量控制器控制反应气体的同时,采用压力控制器控制腔体内惰性气体的压力,从而提升终等离子气相沉积(pvd)的结果。
人们有时还会用千分尺来测量涂层的厚度。它们具有测量任何涂层与基体组合的优点,但缺点是需要接触到的基底面。
接触涂层的上表面和基底的下表面有时是非常困难的,并且它们通常不------确、灵敏的测量出某些薄涂层的厚度。因此,利用该方法必须进行两次测量,一次是在含有涂层的表面上进行测量,另一次则是在没有涂层的表面上进行测量。这两个度数的差值,也即是测量的高度差,就是该涂层的厚度大小。在一些粗糙表面上,该方法一般在较高处测量涂层的厚度。
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