派瑞林-菱威纳米-派瑞林真空涂层










       常用永磁体有钕铁硼磁体。即磁体是通过粉末冶金工艺烧结成型的产品,因其中的富钕相、钕铁硼主体及边界很容易形成晶间腐蚀,并且稀土元素钕性质活泼,派瑞林技术,因而使得整个钕铁硼材料的耐蚀性极差,在潮湿环境下极易氧化生锈腐蚀。

       目前,常见的钕铁硼磁体的防腐方法主要有电镀、磷化、电泳等。但这些常规电镀方法普遍存在各种各样的问题,例如工艺稳定性不好,适用范围较窄,防腐能力不足,设备投资大,运行成本高等问题。



       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,派瑞林纳米镀膜,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可靠的防护,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,派瑞林,更多用作防护材料,派瑞林真空涂层,它能耐酸、碱和,对水汽和盐雾等恶劣环境有的阻隔防护能力,用极薄的涂层提供良好的防护;

       派瑞林(Parylene)它可在真空下气相沉积,派瑞林(Parylene)活性分子的良好透力能在元件内部、底部,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侵害,因为Parylene不是液体,所以涂敷过程中不会聚集,桥接式形成弯月面。





       派瑞林涂层薄膜的止回阀。微阀具有扭曲型的派瑞林涂层膜, 当有流体顺流时, 派瑞林涂层薄膜抬起, 允许流体通过; 当有流体逆时,派瑞林涂层薄膜封住了通道阻止其流动。该结构的微阀顺流冲破压力小于0. 5 kPa, 逆流的制止压力达600 kPa以上, 同时具有较低的反向泄漏, 性能非常好。由于派瑞林涂层较小的杨氏模量, 产生了较大的变形, 基本可以忽略由薄膜引起的流体阻抗。单通道常闭微止回阀, 整个微阀和微通道都是由派瑞林涂层 C制成的, 其结构为在圆形阀座上的一个圆形的密封板。密封板是固定在子腔薄膜的顶部中心, 由于大气压强使子腔压缩到底部, 从而获得微阀的闭合模式。这种新型的子腔结构是通过没有层结构的释放和在真空条件下派瑞林涂层薄膜的气相沉积来实现的。通过减小密封板和阀座的重叠面积和溅射金属金来减小静摩擦力, 从而减小顺流冲破压力。此种结构的微阀的顺流冲破压力为20~40 kPa, 在逆流压力为270 kPa也不会出现可见的泄露现象。


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