湖北絕緣帕利靈廠家

來源: 發(fā)布時(shí)間:2021-11-20

    沒有通常涂層的固化過程和固化引起的收縮應(yīng)力,對(duì)工件能進(jìn)行表面加固,但不會(huì)引起傷害,也沒有因表面張力而引起的涂層彎月面狀不均勻。Parylene材料本身有很優(yōu)異的物理機(jī)械性能和電性能,不僅機(jī)械強(qiáng)度好,摩擦系數(shù)低,水汽透過率低,而且介電強(qiáng)度高,絕緣電阻高;介質(zhì)損耗和介電常數(shù)也比較低,作為防護(hù)涂層它能覆蓋從工頻到10GHZ以上頻率段電路使用。作為電子電路的防護(hù)涂層,Parylene不需另加防霉劑,本身防霉能達(dá)零級(jí)。在鹽霧實(shí)驗(yàn)中,與其它涂層相比,Parylene防護(hù)的電路電阻幾乎不下降,其它涂層則都有較大的下降。很薄的Parylene涂層能提供優(yōu)異的防護(hù)性能,還有利于電路板工作熱量的消散,因此作為防護(hù)涂層,Parylene能使電路具有更高的可靠性,特別是小型高密集度電子電路的防護(hù),Parylene更顯示出其獨(dú)到的優(yōu)勢(shì)。派瑞林,帕利靈鍍膜各處厚度均勻一致;可以抗風(fēng)化。湖北絕緣帕利靈廠家

    Parylene的真空氣相沉積工藝不僅和微電子集成電路制作工藝相似,而且所制備的Parylene涂層介電常數(shù)也低,還能用微電子加工工藝進(jìn)行刻蝕制圖,進(jìn)行再金屬化,因此Parylene不僅可用作防護(hù)材料,而且也能作為結(jié)構(gòu)層中的介電材料和掩膜材料使用,經(jīng)Parylene涂敷過的集成電路芯片,其25um細(xì)直徑連接線,連接強(qiáng)度可提高5-10倍。Parylene能在,5um時(shí)就能耐1000V以上直流擊穿電壓Parylene的特性之一是它們可以形成極薄的膜層。ParyleneN薄膜和C薄膜的直流擊穿電壓被確定與高聚物厚度有一定的關(guān)系。對(duì)于5個(gè)微米以下的薄膜,這方面的性能ParyleneC要強(qiáng)于ParyleneN。這些數(shù)據(jù)表明,兩種Parylene材料都具有很好的絕緣性能,即使厚度小于1個(gè)微米。隨著厚度的減小,單位厚度的擊穿電壓一般將升高。parylenecoating具有優(yōu)異的電絕緣性能,對(duì)鹽霧、霉菌、潮濕、腐蝕性等惡劣環(huán)境有很好的隔離防護(hù)功能,也有很好的物理機(jī)械性能,是一種堅(jiān)韌、透明、有自潤滑性和良好的均勻性的高分子涂敷材料。派瑞林英文名稱為Parylene, 安徽耐電壓帕利靈機(jī)器在減壓環(huán)境下抗結(jié)露保護(hù),包含外層空間大量的射線和溫度在內(nèi),即使嚴(yán)酷環(huán)境下也能使用。

    2、微電子集成電路聚對(duì)二甲苯的真空氣相沉積工藝不僅和微電子集成電路制作工藝相似,而且,所制備的聚對(duì)二甲苯涂層介電常數(shù)也低,還能用微電子加工工藝進(jìn)行刻蝕制圖、進(jìn)行再金屬化,因此,在集成電路微電子領(lǐng)域中不僅可用作防護(hù)材料,而且也能作為結(jié)構(gòu)層中的介電材料和制作時(shí)的掩模材料使用。經(jīng)聚對(duì)二甲苯涂敷過的集成電路芯片,其25μm細(xì)直徑金連接線,連接強(qiáng)度可提高5一10倍。近十年來,國外在多層集成電路和超大規(guī)摸集成電路(ULIC)中不斷報(bào)道在使用該材料,而月還開發(fā)了—十中耐溫更高、介電常數(shù)更低的氟代聚對(duì)二甲苯為其配套,另外,由于聚對(duì)二甲苯低溫性能特別好,IBM公司還用聚對(duì)二甲苯開發(fā)了一種能在液氮下工作的集成電路。3、微電子機(jī)械系統(tǒng)(MEMS)MEMS作為超小型電子機(jī)械,要求使用的材料必須具有如下特性:(a)能進(jìn)行微米級(jí)微細(xì)制作和加工;(b)在微細(xì)結(jié)構(gòu)中仍具有優(yōu)良的電性能和物理機(jī)械性能;(c)與其它微細(xì)結(jié)構(gòu)材料有很好的兼容性;(d)對(duì)微電子機(jī)械系統(tǒng)的使用環(huán)境有很好的兼容性和防護(hù)性。聚對(duì)二甲苯能在μm厚時(shí)就完全沒有縫隙,5μm時(shí)就能耐l000V以上直流擊穿電壓,又是摩擦系數(shù)很低的—種自潤滑材料:化學(xué)惰性和阻隔性能也好。因此,在微電子機(jī)械系統(tǒng)中。

    Parylene在SmSo上的應(yīng)用我們知道SmCo磁體,特別是Sm3Co17磁體在使用時(shí)容易破碎,破碎的微粒吸附在磁體表面,影響裝配和使用,經(jīng)過Parylene涂敷后,既可解決上面遇到的難題,又可防潮防霉防腐蝕。Parylene在粘結(jié)稀土磁體產(chǎn)品上的應(yīng)用我們知道粘結(jié)稀土磁體產(chǎn)品同樣要進(jìn)行可防潮防霉防腐蝕處理,目前主要是進(jìn)行電泳環(huán)氧樹脂涂敷,但當(dāng)產(chǎn)品尺寸嬌小時(shí),使用電泳環(huán)氧樹脂涂敷就很困難,且生產(chǎn)效率低,一致性差,使用Parylene涂敷就可解決所遇到的難題,且防護(hù)性能良好。Parylene敷形材料介紹Parylene是上世紀(jì)六十年代中期美國UnionCarbide公司開發(fā)的一種新型敷形涂層材料,它是一種對(duì)二甲苯聚合物,由分子結(jié)構(gòu)的不同,可分為N型、C型、D型、HT型等。每種類型都具有不同的特性,要根據(jù)具體應(yīng)用的確切性質(zhì)選出較適宜的Parylen的種類。它可以涂敷到各種形狀的表面,在鹽霧、霉菌、潮濕、腐蝕性等惡劣環(huán)境中顯示了很好的隔離防護(hù)功能。Parylene性質(zhì):這種涂層逐漸形成一種均衡的、共形的薄膜,均勻覆蓋暴露在外的基底表層的邊角。Parylene的沉積不會(huì)產(chǎn)生液相或氣相的副產(chǎn)品,無需溶劑及其他受環(huán)保要求所限制的材料。Parylene的其他性質(zhì)還包括:?arylene具有實(shí)用的絕緣和屏障特性。 派瑞林,帕利靈鍍膜設(shè)備,派瑞林,帕利靈涂層顆粒固定 ,干潤滑 ,適于滅菌;

    耐高溫和抗紫外的派瑞林F(parylene-vt4)簡介目前,派瑞林類型的材料已經(jīng)***的應(yīng)用在電子類產(chǎn)品中,派瑞林家族中有商業(yè)價(jià)值的材料類型主要分為4種,分別為派瑞林N、派瑞林C、派瑞林F、派瑞林Ht。派瑞林Ht(為parylene-AF4,為parylene-SF4),由于其生產(chǎn)工藝的限制,制備效率很低,使其價(jià)格非常的昂貴,每公斤單價(jià)在1萬美元以上。Ht粉鍍膜后,在這4種派瑞林中,耐高溫、抗紫外等性能是比較好的。大多數(shù)情況下應(yīng)用在**體系中,民用市場應(yīng)用的極少。此外它還有下面幾個(gè)明顯的缺點(diǎn):1、原料難以大量獲得。由于工藝的限制,世界還沒有工廠可以百公斤級(jí)別的生產(chǎn),此外由于可能應(yīng)用到**體系,美國對(duì)大陸市場一直采取禁運(yùn)。2、成膜率低。Ht粉由于裂解后單體的活性高,導(dǎo)致在物件表面的成膜率比N、C、F都要低。3、設(shè)備要求高,由于裂解后的單體活性高,因此需要降低沉積室的溫度,需要對(duì)現(xiàn)有的派瑞林設(shè)備特殊改裝。隨著人們對(duì)防水材料的要求提高以及日益苛刻的環(huán)保政策,傳統(tǒng)的派瑞林N、派瑞林C,在耐高溫、抗紫外方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場的要求,開發(fā)一種類似于Ht粉材料,顯得很有意義。 派瑞林,帕利靈真空鍍膜用在探頭:防潮,防腐蝕;中國香港耐電壓帕利靈

蘇州派華納米科技供應(yīng)ParylenN型,C型,D型,F型,HT型 代理進(jìn)口粉材銷售;湖北絕緣帕利靈廠家

    1.高溫性能根據(jù)阿倫尼烏斯外推的數(shù)據(jù),預(yù)計(jì)ParyleneC將在100℃的空氣中連續(xù)使用10年。ParyleneF4和F8提高了高溫穩(wěn)定性,F(xiàn)4可在200℃溫度下連續(xù)使用;F8可在350℃下長期使用。在任何情況下,高溫都會(huì)降低使用壽命。2.低溫性能用ParyleneC涂敷的鋼板,在–160℃的液氮中冷卻,在Gardner落體試驗(yàn)中可以承受超過100in-lb的沖擊。室溫對(duì)照組數(shù)值為250in-lb。ParyleneC薄膜(50μm)在–165℃下可以180°彎折6次失效。聚乙烯、聚氨酯和聚四氟乙烯分別為3次、2次和1次。當(dāng)溫度從-271℃到室溫變化時(shí)不會(huì)影響Parylene涂層的電學(xué)和物理性能。3.真空穩(wěn)定性在噴氣推動(dòng)實(shí)驗(yàn)室中進(jìn)行的真空測(cè)試顯示,在120℉和10-6torr下,ParyleneC的整體質(zhì)量損失為℅,ParyleneN的整體質(zhì)量損失為℅;揮發(fā)可收集物小于℅(測(cè)試靈敏度的極限)。湖北絕緣帕利靈廠家

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