金属材料大多数的腐蚀发生在---环境中,---中含有氧气、湿度、温度变化和污染物等腐蚀成分和腐蚀因素。盐雾腐蚀就是一种常见和有破坏性的---腐蚀。
盐雾对金属材料的腐蚀,主要是导电的盐溶液渗入金属内部发生电化学反应,形成“低电位金属—电解质溶液一高电位杂质”微电池系统,发生电子转移,作为阳极的金属出现溶解,形成新的化合物即腐蚀物。盐雾腐蚀破坏过程中起主要作用的是氯离子,它具有很强的穿透本领,容易穿透金属氧化层进入金属内部,破坏金属的钝态;同时,氯离子具有很小的水合能,容易被吸附在金属表面,取代保护金属的氧化层中的氧,使金属受到破坏。
派瑞林涂层用于电子产品(如电路板、传感器、马达转子、led等),可增强线路的嵌接、消除临界表面上的潮湿气、金属离子和其它污染物,且不改变电阻、电热偶和其它元件的功能。主要起到防潮防水,纳米防污涂层,耐腐蚀的防护效果。
派瑞林parylene涂层用于磁性材料,能克服磁性材料磨损中心磁性绕组电线失去绝缘性,这一缺陷,可形成耐摩擦的内表面,纳米涂层,从而可加速延展和绕组过程.同时可以增加铁氧体等磁性材料的介电性及耐高压性能。主要起到绝缘、防锈、耐盐雾的防护效果。
派瑞林parylene涂层用于硅橡胶制品,在硅橡胶产品的表面形成一种均匀而极薄(2-3μm)且与原产品表面轮廓相一致的聚合物保护层。主要起到润滑、防尘、耐磨、抗老化的防护效果。
离子源类型虽多,目的却无非在线清洗,---被镀表面能量分布和调制增加反应气体能量。离子源可以------膜与基体的结合强度,同时膜本身的硬度与耐磨耐蚀特性也会---。若是镀工具耐磨层,一般厚度较大而对膜厚均匀性要求不高,高温纳米涂层,可采用离子电流较大能级也较高的离子源,如霍尔离子源或阳极层离子源。
阳极层离子源,与霍尔离子源原理近似。在一条环形(长方形或圆形)窄缝中施加强磁场,在阳极作用下使工作气体离子化并在射向工件。阳极层离子源可以做得很大很长,---适合镀大工件,手机纳米涂层,如建筑玻璃。阳极层离子源离子电流也较大。但其离子流较发散,且能级分布太宽。一般适用于大型工件,玻璃,磨损,装饰工件。但应用于光学镀膜并不太多。
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