




现在有采用 大型 喷涂 、直接 浸渍 、小型 设备 喷涂 、淋涂、刷涂 等多种 方式 ,派瑞林纳米镀膜,各有 优缺点 ,应选择 既节约成本,操作 简单 ,又能保证质量 的方法 ,尽量 不对N多参数 的涂料 进行 调整 ,调制 工序 复杂 的涂料 产品 ,派瑞林,不可控因素较多的涂料 产品 也不易 选择 ,如涂布 过程 中经常 起泡 ,或涂膜 速度 过慢 等。
同时 还要 采用 多种 方法 进行 对比 试验 ,在有限 的条件 下尽量 挑选 几种 涂敷 方式 进行 试验 比较 ,从工序 、工时 、标准化 程度 、结膜 成功率 、涂敷 均匀度 、干燥 时间 、操作 难度 等方面 入手 ,找出 比较 适宜 的进行 小批量 试产 ,然后 推广 到大批量 应用 。

虽然派拉伦涂层通常很薄,但它们的沉积速度也相对较慢。派拉伦沉积很快的变体-派拉伦C-通常以每小时0.2密耳或5微米的速率沉积。这意味着75微米的涂层大约需要15个小时。派拉伦N和D沉积较慢。派拉伦(派瑞林涂层)纳米涂层的优势特点:派拉伦(派瑞林涂层)涂层的耐热性;熔点:从热可塑性角度看,通过派拉伦(派瑞林涂层)真空气镀膜技术,提升PCBA板超疏水疏油的功能。派拉伦(派瑞林涂层)涂层的耐热性:分解温度:温度变化使产品重量减少5%时候,皮膜开始分解,不同的温度领域引起的分解性质不一样的。

派瑞林Parylene涂层不仅电性能和防护性能好,而且生物相溶性也好,它已通过美国FDA论证,派瑞林涂层,满足美国药典生物材料VI类标准,被列为是一种可以在体内长期植入使用的生物材料。
有些具有需小心保护的内部电子元件(植入式或外部),由于这些电子元件体积微小,没有足够的重量进行沉降、喷涂或涂刷,一些微小的装置还会受到气隙、厚度不均等因素的不良影响,因此无法采用传统的防护涂层。Parylene真空镀膜以其良好的耐腐蚀、耐,、 低阻滞性、低摩擦系数及生物相容性,在国际临床运用的生物的表面涂层上,将逐步取代TiNi(镍钛)合金涂层而被列为材料。如骨钉、探针、针头、临时***器械、导尿管、制动器及耳蜗植入器,心脏起搏器、脑电极、植入式传感器、射频、血液分析传感器和高频***刀等微型电子。

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