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
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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。
派拉纶(Parylene)涂层工艺是使用化学气相沉积(CVD)工艺在真空下沉积的。派拉纶(Parylene)的(CVD)工艺分为三个步骤(升华,热解,沉积)。首先,将二聚体(具有两个重复单元的前体)升华。下一步,在高于> 500°C的温度下通过热解将二聚体裂解为两种单体。然后,单体在基材表面(以及腔室表面)上聚合,形成线性聚合物链。后一步在室温下进行,得到派拉纶(Parylene)保形涂层。通过的真空镀膜机,进行的镀膜加工生产。
真空镀膜加工技能在塑料制品的运用上比较广泛。塑料具有易成型,成本低,质量轻,不腐蚀等特点,因而塑料制品运用广泛,但因其缺点制约了扩大运用,如不漂亮、易老化、机械性能差、耐热差、吸水率很好。经过真空镀膜技能的运用,使塑料外表金属化,将有机资料和无机资料结合起来,大大进步了它的物理、化学性能。
真空镀膜加工技能是一种新颖的资料组成与加工的新技能,是外表工程技能范畴的主要组成部分。真空镀膜加工技能是使用物理、化学手法将固体外表涂复一层特殊功能的镀膜,然后使固体外表具有损、耐高温、耐腐蚀、、防辐射、导电、导磁、绝缘和装修等许多优于固体资料本身的优胜功能,到达提高商量、延伸商品寿数、节约能源和取得明显技能经济效益的效果。
离子源类型虽多,目的却无非在线清洗,改善被镀表面能量分布和调制增加反应气体能量。离子源可以大大改善膜与基体的结合强度,同时膜本身的硬度与耐蚀特性也会改善。若是镀工具层,一般厚度较大而对膜厚均匀性要求不高,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,特别适合镀大工件,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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