派瑞林涂层用于生物的表面(如骨钉、探针、导丝、起搏器、脑电极、植入式传感器等),以其较好的耐腐蚀、耐,、低阻滞性、低摩擦系数及生物相容性,将逐步取代TiNi(镍钛)合金涂层而被越来越多的用户选择。
派瑞林涂层用于硅片、芯片、半导体表面,能有效隔绝空气中的水氧,起到很好的封装作用。
派瑞林涂层用于和书籍画卷的表面,加固纸张的质地,在表面增加保护层,起到防蛀、防霉、的作
磁芯派瑞林防潮镀膜厂
派瑞林涂层用于生物的表面(如骨钉、探针、导丝、起搏器、脑电极、植入式传感器等),以其较好的耐腐蚀、耐,、低阻滞性、低摩擦系数及生物相容性,将逐步取代TiNi(镍钛)合金涂层而被越来越多的用户选择。
派瑞林涂层用于硅片、芯片、半导体表面,能有效隔绝空气中的水氧,起到很好的封装作用。
派瑞林涂层用于和书籍画卷的表面,加固纸张的质地,在表面增加保护层,起到防蛀、防霉、的作用。
纳米涂层是指在纳米尺度下,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,避免材料与水分子的直接接触。水滴的接触角趋于大值,涂层表面具备的疏水性能,由于其表面张力的作用,落到涂层表面上的水会变成水珠,不会破坏电子设备的内部材料。纳米涂层的厚度仅2-4微米,肉眼看不到,在电路板表面形成一张极薄的网,有效降低电路板表面能量,形成荷叶效应,散热性能好,不影响连接器正常导电,防水可以达到IPx5,基本满足生活防水标准,也可以防腐蚀,抗酸碱盐。
磁性拉伸式测厚仪用到的主要是一个磁铁、校准弹簧以及一把刻度尺。磁铁与磁性钢基体之间的吸引力会把这两者拉在一起,随着分离两者的涂层厚度增加,磁铁变得更加容易拉出。
因此,涂层厚度主要就是根据这种拉拔力来测量确定。较薄的涂层一般具有更大的磁引力,而较厚的薄膜涂层则具有相对较小的磁引力。磁性拉伸式测厚仪对于测量样品的表面粗糙度、曲率、基底厚度以及金属合金的组成成分非常敏感。
电路板(线路板)PCBA上的污染物有多种,可归纳为离子型和非离子型两大类。离子型污染物接触到环境中的湿气,通电后发生电化学迁移,形成树枝状结构体,造成低电阻通路,破坏了电路板(线路板)PCBA功能。非离子型污染物可穿透PCB的绝缘层,在PCB板表层下生长枝晶。除了离子型和非离子型污染物,还有粒状污染物,例如焊料球、焊料槽内的浮点、灰尘、尘埃等,这些污染物会导致焊点质量降低、焊接时焊点拉尖、产生气孔、短路等等多种不良现象。
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