真空蒸镀基本原理:在真空条件下,使金属、金属合金等蒸发,然后沉积在基体表面上,蒸发的方法常用电阻加热,电子東轰击镀料,使蒸发成气相,然后沉积在基体表面,历,真空蒸镀是PVD法中使用早的技术。
溅射镀膜基本原理:充(Ar)气的真空条件下,使气进行辉光放电,这时(Ar)原子电离成氮离子(Ar),离子在电场力的作用下,真空镀膜,加速轰击以镀料制作的阴极靶材,靶材会被溅射出来而沉积到工件表面。溅射镀膜中的入射离子,一般采用辉光放电获得,在10-2pa~10Pa范围,所以溅射出来的粒子在飞向基体过程中,易和真空室中的气体分子发生碰撞,使运动方向随机,沉积的膜易于均匀。
生活中越来越离不开的电子产品,因此,电子产品其主要的配件PCBA板的需求也越来越广泛,但是,磁性材料镀膜,PCBA板日常维护线路和元器件管脚常常被腐蚀,致使该产品的可靠性变差。派瑞林气相沉积涂敷工艺,可以很好的提升PCBA的品质,耐用性、防水、防腐蚀、外观的变形并不影响电路板本身的防水防潮功能,可有效的减少售后成本。
派瑞林纳米涂层与通常所使用的三防漆有很大的区别,相比之下,三防漆更不易让PCB以及元器件散热,导电性能不佳,英德镀膜,三防漆会释放有毒有害物质,而PCB纳米潮涂层更环保,符合ROHS,REACH,MSDS等欧盟认证,镀膜涂层,其所形成的涂层肉眼不可视,散热性能很好,导电性能也不受影响。
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,可以更好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,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,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。
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