









原子层沉积是在一个加热反应器中的衬底上连续引入至少两种气相前驱体物种,化学吸附的过程直至表面饱和时就自动终止,适当的过程温度阻碍了分子在表面的物理吸附。
目前可以沉积的材料包括:氧化物,氮化物,氟化物,金属,碳化物,复合结构,硫化物,纳米薄层等。 中空纳米管,隧道势垒层,光电电池性能的提高,纳米孔道尺寸的控制,高高宽比纳米图形,微机电系统(MEMS)的反静态阻力涂层和疏水涂层的种子层,纳米晶体,ZnSe涂层,纳米结构,中空纳米碗,存储硅点涂层,纳米颗粒的涂层,纳米孔内部的涂层,纳米线的涂层。

确定 产品 防水 达到 何种 程度 ,对材料 的性能 和质量 有什么 要求 ,parylene 镀膜,对材料 采用 何种 检测标准 ,对于 生产商 来说 ,如何选择纳米涂层材料 是一个关键问题 ,当然 没有什么 诀窍 , 要做的就是根据需求测试,调试配方等,在同类型 产品 中根据 需要 进行 性能 观察 ,做对比 试验 ,从疏水 、拒水 、起泡 水极限 、施工 难易 程度 、散热 性、隔热性 能、抗盐雾 性能 等各方面 进行 横向对比。
对纳米涂层而言 ,直接 对施工 后的PCB 板进行 极限 试验 ,要比对 PCB 加外壳 进行 试验 更脆弱 些,毕竟 纳米涂层是微米 级厚度 ,陆丰parylene,如泡水 限等,parylene 耐温,具体 试验 要根据 产品 的实际 需要 进行 。

将标准建筑照明应用中的环境条件与海洋环境相比较可以帮助我们了解LED灯珠恶化的潜在原因。在建筑照明应用中,由于照明单元的设计,LED灯珠本身可能被覆盖,或者LED灯珠的朝向使得它只可能暴露于环境温度和湿度的一般变化中。在海洋环境中,LED灯珠可能会被盐水溅到或者浸泡。此外,磁芯parylene涂覆工艺,在所有的情况下,LED灯珠的大部分使用寿命是在盐雾环境中工作。高盐条件可能会导致腐蚀印刷电路板(PCB),从而比一般湿度变化会更快地降低其性能。通常,在这些环境中,封装树脂、保形涂层均可提供高水平的保护。

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