派瑞林不仅绝缘防锈性能非常的好而且生物相容性也很好,它已通过论证,满足美国药典生物材料VI类的标准,被列为是一种可以在体内长期植入使用的生物材料。随着生物电子科学的不断进步和发展,在国外除了心脏起搏器用派瑞林进行可靠绝缘防护外,脑电极、植入式传感器、血液分析传感器和高频***刀等微型电子,也都有使用派瑞林。派瑞林对有很大帮助和用途,比如,***针,血管支架,封堵器,导管等等。
Parylene派瑞林使用之前,一些(涂层)磨损中心很容易使磁性绕组电线失去绝缘性。Parylene不仅能克服这一缺点,而且形成耐摩擦的内表面,这样可加速延展和绕组过程。同时可以增加铁氧体等磁性材料的介电性及耐高压性能,可以克服普通环氧树脂喷涂等方面的缺点。
Parylene涂敷是由活性的对二双游离基小分子气在印制电路组件表面沉积聚合完成,气态的小分子能渗透到任何一个细小缝隙的基材上沉积,形成分子量约50万的高纯聚合物。微米级涂层能对印制电路组件的表面提供非常可靠的防护,既不会对基材形成伤害,parylene 防水,而且有利于元器件散热。克服了传统液体涂料厚度不均匀,涂敷不完全等缺点;在传感器领域中,Parylene除了作绝缘介质外,更多用作防护材料,它能耐酸、碱和,对水汽和盐雾等恶劣环境有的阻隔防护能力,磁芯parylene涂覆工艺,用极薄的涂层提供良好的防护;
派瑞林(Parylene)它可在真空下气相沉积,派瑞林(Parylene)活性分子的良好透力能在元件内部、底部,周围形成无,厚度均匀的透明绝缘涂层,给元件提供一个完整的防护涂层,河源parylene,抵御酸碱、盐雾、霉菌及各种腐蚀性气件的侵害,因为Parylene不是液体,所以涂敷过程中不会聚集,桥接式形成弯月面。
工艺方面水性三防漆由于干燥固化较慢,为了标准的涂覆控制,好是选择喷涂,而喷涂有一些电子制造企业并不具备喷涂和加热固化产线,外发加工会增加时间成本,周转损失,对整体生产进度影响较大,而纳米涂层推荐使用浸涂工艺,再加上固化秒干,可直接在本厂产线完成,可以理解为浸涂后几分钟就可以进行下一个工序。
附着力方面纳米涂层要略弱一些,尖锐的工具或者指甲都可能会划破,不过这个不足有时也成为了优势,比如不小心浸涂到USB之类的插件上,导致插件绝缘,但只要插拔几次即可导通。水性三防漆的附着力要优于纳米涂层。
关于膜厚度方面纳米涂层本身是纳米级材料,涂膜比水性三防漆薄,锂电池parylene涂层,可以达到1微米左右,肉眼看不到、膜厚仪测不到的厚度,而水性三防漆就要厚很多。
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