大岭山派瑞林-菱威纳米-派瑞林工艺
对于在太空飞行的航天器来讲,真空是一个天然的、现实的外部环境,为真空绝缘应用提供了的自然条件。通过派瑞林真空气相镀膜保护技术,对实际的产品进行了绝缘设计及工艺验证。结果表明,大岭山派瑞林,采用真空气相沉积工艺在电极表面涂敷一定厚度的Parylene涂层,可以更好地满足产品在真空环境下的绝缘防护性能要求。
真空绝缘是基于空气击穿放电的机理,不同于固体或液体绝缘,因其本身的”真空”,派瑞林,缺少足够的可以移动的离子,也不会受到材料老化影响,不会受到机械、热、化学、湿度、辐射等因素的影响,这是在应用时的天然形成的许多优点,正是基于这些优点,分析认为更符合在空间环境中应用的高电压电子产品。
由于派瑞林涂膜是在常温下以带有双游离基活性单体沉积的,先是单体沉落附着在印制板组件基体上,然后才是各单体的活性键的键合,派瑞林真空镀膜,从而连成一片,形成一个整体膜层。通过长期使用,我们发现,涂敷层的各点就是一个独立的保护点,当局部涂层损坏时,不会严重地影响其周边区域涂层的防护性,同时涂敷层的各点又通过化学键连接一起,形成整体,派瑞林工艺,更增强了其防护性能。
虽然派拉伦涂层通常很薄,但它们的沉积速度也相对较慢。派拉伦沉积很快的变体-派拉伦C-通常以每小时0.2密耳或5微米的速率沉积。这意味着75微米的涂层大约需要15个小时。派拉伦N和D沉积较慢。派拉伦(派瑞林涂层)纳米涂层的优势特点:派拉伦(派瑞林涂层)涂层的耐热性;熔点:从热可塑性角度看,通过派拉伦(派瑞林涂层)真空气镀膜技术,提升PCBA板超疏水疏油的功能。派拉伦(派瑞林涂层)涂层的耐热性:分解温度:温度变化使产品重量减少5%时候,皮膜开始分解,不同的温度领域引起的分解性质不一样的。
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