









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,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---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,parylene 耐温,因其本身的”真空”,缺少足够的可以移动的离子,也不会受到材料老化影响,潮州parylene,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。

潮湿、腐蚀、进水是造成电子产品寿命降低或损坏的重要因素,在电子产品表面涂敷防护涂层,是提高电子产品使用寿命的重要方法之一。
目前大多数电子产品采用三防漆和派瑞林涂层实现防水与防护,然而由于三防漆和派瑞林涂层相对较厚,涂敷于电子产品表面后影响产品的外观、导电性、散热性和信号传输性。因此如何利用纳米级别涂层替代三防漆和派瑞林,在---防水、防护性能的同时,尽量减少其对产品的外观、导电性、散热性和信号传输性的影响,是电子产品防水涂层研发过程中需要解决的关键技术问题。
两者的稀释剂不同,水性三防漆是以水作为稀释剂,派瑞林parylene,而纳米涂层则恰恰不能掺水,需使用原厂的稀释剂,为了---产品的品质,tis-nm纳米涂层在到达用户手中时已经是成品,无需再进行其它加工,可以直接使用。
在运输方面tis-nm纳米涂层具有安全运输---,无vocs,无氯,parylene真空涂装,不破坏臭氧,具备rohs、reach,不燃烧,不,无刺鼻异味,储存安全,符合安全生产规定,这些方面某些水性三防漆也基本符合规定,只是纳米涂层的更,趋向于更安全的范畴。
固化时间区别比较大,水性三防漆一般是室温下20分钟左右表干,如果60-80度加热,约10分钟左右表干,纳米涂层室温下1-3秒表干,无需加热,水性三防漆完成固化时间是室温下20-24小时,加热完全固化需1小时左右,而纳米涂层完全固化时间是室温下1-3分钟,相对纳米涂层的固化时间要快速得多。

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