









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。
水的表面张力远大于油的表面张力,水表防水镀膜,所以织物获得拒油的性能后自然也就有了拒水的性能。纳米材料的加入,通过粘合剂的作用与纤维结合,由于纳米粒子的小尺寸效应,表面和界面效应,纳米粒子表面的原子存在大量的表面缺陷和许多悬挂键,水表模级防水镀膜供应商,具有---的化学活性,纳米粒子高度分散在纱线之间、纤维之间和纤维表面,水表防水镀膜多少钱,它们与有机氟树脂、交联剂、粘合剂在纤维表面形成一层很薄而致密的膜,阻止了油污的进一步渗透,---提高了拒水、拒油和防污性能,可以降低纤维表面的电荷,从而降低了污物通过电荷间的静电吸附到纤维上的机会,增强了防污效果。

parylene ht,水表防水镀膜有哪些,该材料具有---的介电常数(即透波性能好)、好的稳定性和防水、防霉、防盐雾性能.短期耐温可450摄氏度,长期耐温
cvd(chemical vapor deition)法:将对二和水蒸气按一定比例混合,经 950~1000 °c高温热解,得到对二环二体(dimer),随后,经提纯的二聚体在 120°c 的升华区内升华,在惰性气体的推动下,二聚体进入温度为 660°c 的裂解区,高温下二聚体的分子键断裂,生成活性的对二活性单体(monomer),后在惰性气体气的推动下,活性单体在常温或较低温度下的真空沉积室里,在相应的基体材料的表面聚合沉积为parylene 薄膜。

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