









parylene涂敷是由活性的对二双游离基小分子气在印制电路组件表面沉积聚合完成,气态的小分子能渗透到任何一个细小缝隙的基材上沉积,形成分子量约50万的高纯聚合物。微米级涂层能对印制电路组件的表面提供非常---的防护,既不会对基材形成伤害,而且有利于元器件散热。克服了传统液体涂料厚度不均匀,涂敷不完全等缺点;在传感器领域中,parylene除了作绝缘介质外,更多用作防护材料,它---酸、碱和,对水汽和盐雾等---环境有的阻隔防护能力,用极薄的涂层提供---的防护;
派瑞林(parylene)它可在真空下气相沉积,派瑞林(parylene)活性分子的---透力能在元件内部、底部,派瑞林绝缘涂层,周围形成无,厚度均匀的透明绝缘涂层,给元件提供一个完整的防护涂层,抵御酸碱、盐雾、霉菌及各种腐蚀性气件的---,因为parylene不是液体,所以涂敷过程中不会---,桥接式形成弯月面。

密封树脂以多种不同的化学类型出现,包括环氧树脂、聚氨酯和硅树脂。通常,环氧树脂在机械影响方面提供更坚固的保护,但是它们没有其它化学品的柔性,派瑞林镀膜,这可能导致热循环期间的问题。此外,标准环氧树脂系统不能提供其他系统的清晰度和颜色稳定性。
树脂确实有的透明度,派瑞林防水圈,并且在温度下表现---,而聚氨酯树脂在---环境中提供---的柔韧性、透明度和高水平的保护。我们做了实验得出:三种树脂化学类型在暴露在紫外线1000小时后,通过检查树脂的颜色差异,三种树脂化学类型的透明度差异,从而---了每种树脂在室外条件下的稳定性。硅树脂和聚氨酯树脂显然优于标准环氧树脂体系。

工艺方面水性三防漆由于干燥固化较慢,为了标准的涂覆控制,好是选择喷涂,而喷涂有一些电子制造企业并不具备喷涂和加热固化产线,外发加工会增---间成本,周转损失,对整体生产进度影响较大,而纳米涂层使用浸涂工艺,再加上固化秒干,可直接在本厂产线完成,可以理解为浸涂后几分钟就可以进行下一个工序。
附着力方面纳米涂层要略弱一些,派瑞林,尖锐的工具或者指甲都可能会划破,不过这个不足有时也成为了优势,比如不小心浸涂到usb之类的插件上,导致插件绝缘,但只要插拔几次即可导通。水性三防漆的附着力要优于纳米涂层。
关于膜厚度方面纳米涂层本身是纳米级材料,涂膜比水性三防漆薄,可以达到1微米左右,肉眼看不到、膜厚仪测不到的厚度,而水性三防漆就要厚很多。

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