









广义地说,音响板派瑞林镀膜供应商,所谓纳米材料,是指微观结构至少在一维方向上受纳米尺度(1nm—100nm)调制的各种固体超细材料,它包括零维的原子团蔟(几十个原子的---体)和纳米微粒;一维调制的纳米多层膜;二维调制的纳米微粒膜(涂层);以及三维调制的纳米相材料。简单地说,是指用晶粒尺寸为纳米级的微小颗粒制成的各种材料,其纳米颗粒的大小不应超过100纳米,而通常情况下不应超过10纳米。目前,国际---处于1nm—100nm纳米尺度范围内的超微颗粒及其致密的---体,以及由纳米微晶所构成的材料,统称为纳米材料,包括金属、非金属、有机、无机和生物等多种粉末材料。

采用派瑞林(parylene)封装的用于人工耳蜗植入的电极阵列,由于派瑞林涂层较低的杨氏模量,使得电极探针具有---的硬度和韧性,同时可通过调整硅衬底的厚度来调整电极的柔软性,为制备的派瑞林(parylene)涂层包裹的微电极阵列。派瑞林(parylene)涂层所具有的透明性,使得在植入试验中能---地监测探针植入---,同时,电极被派瑞林(parylene)涂层包裹,防水派瑞林镀膜价格,即使电极破碎,外层派瑞林(parylene)涂层也将碎片连在一起,从而减小手术伤害和植入伤害。整个装置集成了位置传感器和派瑞林涂层包裹的传输线,实验表明,该装置能够提高人工耳蜗声音识别能力和位置的准确性。在制作多通道听觉假体时,变长度的神经---电极阵列也采用派瑞林涂层作为---电极的包裹材料,从而提高植入器件的生物相容性。

首先采用深反应离子刻蚀制作微通道,然后沉积派瑞林涂层c在微通道上,同时派瑞林涂层沉积在纯铁片上,在其上制作金电极,在200℃真空箱内将派瑞林涂层键合,剥去纯铁片以及采用特殊工艺释放(parylene)涂层微通道。通过控制(parylene)涂层沉积的厚度,派瑞林镀膜,可以在相同的微通道上制作不同深宽比的派瑞林涂层微通道,同时也可以制作多层结构微通道。用此方法制作的各种微通道(所有微通道的内径为80μm宽、50μm深、壁厚为10μm)。通过此方法,派瑞林镀膜工艺,可以快速低成本地制作派瑞林涂层微通道,并通过释放工艺可以获得---的派瑞林涂层微通道,同时可以重复使用硅模,普遍用于气相色谱分析等微流体系统分析中。派瑞林涂层阻滞性佳,湿气及气体渗透性极低,具高屏障效果,抗酸碱性。

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