派珂纳米ParyleneF在耐高温、抗紫外等方面具有较强的优势,很好地弥补了传统Parylene材料的缺陷。此外,重庆聚对二甲苯材料,ParyleneF也具有传统Parylene材料的防水和电绝缘等优良性能,可以应用到器械、汽车、马达开关、可穿戴设备以及具有高附加值的LED上,重庆聚对二甲苯材料,是一种应用前景非常普遍的材料。英文名称:ParyleneF产品名称:F粉别名:CAS号:1785-64-4分子式:C16H8F8分子量::≥98%用途:光电材料ParyleneF是苯环上的4个H原子被F取代,ParyleneF拥有ParyleneHT的耐紫外线,耐高温等优势,聚对二甲苯HT由于其生产工艺的限制,重庆聚对二甲苯材料,制备效率很低,而ParyleneF则相对来说更具有商业价值。ParyleneF长期使用的温度建议200℃,比paryleneC粉和N粉的耐温明显高很多,所以有耐高温要求的产品建议使用paryleneF粉镀膜,如测试高温的传感器,在高温环境中工作的机械部件等。派瑞林涂层就来派珂纳米科技(苏州)有限公司。重庆聚对二甲苯材料
在众多检测中,聚对二甲苯优于液体涂层。它具有普遍的温度范围,可以承受大多数正常类型的磨损,并且具有化学惰性,不易腐蚀。但是人们不应该认为聚对二甲苯是万无一失的。由于聚对二甲苯涂层开始从表面脱离,脏表面产生的污染会刺激涂层分层和受影响的操作系统的严重降解。为了确保可靠的XY粘附到基材上,必须去除任何类型的污染物-化学品,灰尘,油,有机化合物,工艺残留物,蜡-,否则涂层/基材之间会产生机械应力。同时产品为了获得可靠的防腐蚀保护,预CVD处理从清洁度测试开始检查污染物,如果检测到污染物则进行彻底清洁。需要屏蔽连接器,电气元件和其他禁区。无孔材料如玻璃,金属,纸张和塑料通常需要预先CVD应用A-174硅烷粘合促进剂,以比较大限度地减少分层并确保无法开始腐蚀。天津聚对二甲苯N粉聚对二甲苯,防水覆膜,绝缘CVD涂层。
当你把派珂纳米Parylene纳米防水涂层运用到电子产品或者手机主板上面,它会迅速在表面形成一种极薄且非常柔软的高性能透明涂层。这种透明涂层具有极低的表面张力,易于涂覆,可覆盖所有部件的表面,360度防止水或其他液体的渗透,对电子产品设备起到很好的防水作用。电子元件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PCBA表面及元器件管脚金属材料与水分子的直接接触。在PCBA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张力,使沉积在PCBA表面的水滴接触角趋于最大值,PCBA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。
LED产品使用聚对二甲苯材料效果非常好!Parylene涂层除具备优异防护性外,还具有良好的生物兼容性、生物稳定性、优异的自润滑性、涂层均匀可控性,以及好的物理机械性能。多年来,其在航天航空、微电子、半导体、传感器、磁性材料、医药器械、文物保护等领域都有着普遍的应用,已经慢慢渗透到人们的日常生活中。LED产品通常被置于各种恶劣条件下,包括灰尘的静电吸引力,潮湿或腐蚀性环境,化学或气体污染以及许多其他可能性,确保LED获得比较好的保形涂层保护。电子广告牌,记分牌和交通信号等产品可以从无压力,真正保形的Parylenecoatings中获益。派瑞林-派珂纳米-拥有多年的专业派瑞林涂装工艺技术。
派珂纳米Parylene涂敷属于气相沉积,整个生产过程不存在液态,因此涂层也不存在通常液体涂层所很难避免的边角效应及流挂现象。Parylene高度同形性,底面、内表面、边缘及侧面均匀涂层。在整个Parylene聚合过程中不会释放溶剂,因为该过程在常温环境下进行沉积,涂层或裹有涂层的物体内不会产生热应力、机械应力或化学固化应力。与液体涂层不同,Parylene的涂敷具有一致性,因而它对基材表面的作用能多次重复,可以预见。由于沉积过程中充满气体,涂层材料在使用时就不会产生固化应力。派珂纳米,拥有成熟的派瑞林parylene涂装技术。天津聚对二甲苯N粉
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