









20世纪60年代美国联合碳化物公司推出了parylene派瑞林系列新型高分子敷型涂层材料,由于其优异的阻隔性能在防潮、防霉、防盐雾的三防涂层材料领域得到广泛应用。派瑞林原料c型、n型、d型、f型、af4型是派瑞林聚合物的新一代衍生物,包括---环取代和亚取代两类, 氟原子的引入能够较好地---薄膜的电学性能和热稳定性。parylene系列衍生物的研究主要集中在单体环二体的合成方法及薄膜的特性研究,有关薄膜制备方法的---较少,河源parylene,曾有采用液态前驱体进行薄膜制备的文献---。

派瑞林涂层是化学气相沉积法,锂电池parylene涂层,是反应物质在气态条件下发生空间气相化学反应,在固态基体表面直接生成固态物质,进而在基材表面形成涂层的一种工艺技术。派瑞林薄膜制备过程分为三步:单体的汽化、裂解、在基材表面进行附着沉积。
紫外线照射的薄膜与未---的薄膜之间的故障时间之间的---差异为聚对二c和n的正确使用条件提供了重要的认识。聚对二d,c,n,af4的化学结构定义了由于紫外线引起的降解接触。聚对二n是未取代的烃分子,聚对二c每个重复单元具有一个加氯基,聚对二d每个重复单元具有两个加氯基。相比之下,聚对二af4用氟原子取代了化学品---环上的氢原子,从而---增强了其紫外线稳定性。

真空绝缘是利用真空条件下不存在或微量存在粒子,而避免在一定的电场作用下形成的带电粒子移动而导---流放电,从而达到绝缘的目的。该绝缘方式不同于固相、液相和气相的绝缘机理,对于航天电子产品的特殊的外层空间工作条件,真空绝缘机理可以得到充分的利用。通过真空镀膜设备,在真空绝缘实施过程中,为了---电极表面的“洁净”,通过对表面采用了真空气相沉积工艺,parylene 涂层,在表面形成一定厚度的parylene材料的涂层防护,避免了电极表面的粒子放电,阻止电极之间表面爬电的条件,parylene 镀膜,通过试验验证,获得了较理想的真空绝缘性能,满足了产品的实际应用。实践证明,利用parylene材料进行配合真空绝缘的实施,在工程上是一种新的有效的绝缘方式的尝试。

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