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纳米涂层为什么能让电子设备防水呢?
纳米涂层是一种厚度为50-800纳米,约为人类头发直径千分之一的透明薄膜纳米涂料。纳米涂层低凸的表面可以吸附周围的气体分子,形成一层稳定的薄膜气垫,避免了pcb表面及元器件管脚金属材料与水分子的直接接触。在pcb表面形成极细微的网状膜层,有效降低线路板及电子元器件表面能,使沉积在pcb表面的水滴接触角趋于值,pcb表面呈现出较强的超疏水性能。由于纳米涂料膜层表面的孔径又远小于水分子,使其无法自然渗入,因此形成了类似于荷叶托住水珠的防水效果,即通常所说的超疏水荷叶效应。
薄膜的生长可分为那些过程
a、初级反应:在非平衡等离子体中,东莞弹簧绝缘公司,电子与反应气体发生反应,反应气体发生分解,形成离子和活性基团的混合物;
b、次级反应:活性基团向薄膜生长表面和管壁扩散输运,同时各反应物间发生反应;
c、反应:初级与次级反应产物被吸附并与表面发生反应,同时有气相分子物放出。
等离子体增强化学气相沉积(pecvd)的主要优点是沉积温度低,弹簧绝缘,对基体的结构和物理性质影响小;膜的厚度及成分均匀性好;膜组织致密、少;膜层的附着力强;应用范围广,可制备各种金属膜、非晶无机膜和有机膜。尽管有许多优点,但仍存在不足,一是经济成本,二是技术成熟度。在技术上,东莞弹簧绝缘定做,等离子体增强化学气相沉积无论是反应装置还是工艺都有待改进和完善。
放电室腔体真空密闭,气体放电间隙在0~5 mm可调,东莞弹簧绝缘加工,实验选用厚为3. 5 mm的普通玻璃作为介质,高压电极与玻璃介质接触,地电极与玻璃介质间隙为3 mm。抽气系统由机械泵( zxz - 4型,上海真空泵厂)和电磁真空带充气阀(ddc - jq - a,上海阀门二厂)组成。
放电压力通过电容压力计(626a型,美国mks公司)测量,并经流量显示仪(d08 - 4d /zm型,北京七星华创)调节。采用介质阻挡等离子体增强化学气相沉积(dbd -pecvd)法是以硅片(p - si ( 100) ) 、玻璃介质和滤纸为基底沉积a - c: f薄膜, c4 f8 ( 99. 99 % )为放电气体,ar为工作气体, c4 f8和ar通过流量计控制混合后送入放电室。基底首先用无水---(99. 99 % )清洗,以除去表面的氧化层和污染物,然后快速放入放电室中,尽量减少尘埃对基底的污染。沉积薄膜前,需在ar环境中放电15 min,对基底表面进一步清洗。沉积a - c: f薄膜时,放电压力控制在25~1 000 pa,放电峰值电压(vpp )为24 kv,放电频率为1 khz,放电间隙为3 mm。
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