0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

真空镀膜PFC纳米涂层关键技术特点及应用案例分析

牵手一起梦 来源: 纳米防水 作者: 纳米防水 2020-12-21 16:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

在全球电子产品普及的今天,每年电子产品出货量就达到几十亿部,每年电子产品因进水而报废的达到了70%,那么,市场上有没有什么产品能防止手机进水呢?互创鑫纳米研发的纳米防水涂层液就是一款高性能的防水产品。 当你把纳米防水涂层液涂抹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,全方位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。电子元件防水纳米涂层——纳米涂层为什么能让电子设备防水

PFC防水原理解析纳米涂层是一种厚度为50-800纳米,约为人类头发直径千分之一的透明薄膜纳米涂料。纳米涂层低凸的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PCB表面及元器件管脚金属材料与水分子的直接接触。在PCB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能,使沉积在PCB表面的水滴接触角趋于最大值,PCB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。在荷叶的上表面布满非常多微小的凸面,凸面的平均大小约为6-8微米,平均高度约为11-13微米,平均间距约19-21微米。在这些微小凸面之中还分布有一些较大的凸面,平均大小约为53-57微米,它们也是由6-13微米大小的微型凸起聚在一起构成。凸面的顶端均呈扁平状且中央略微凹陷。这种凸面结构用肉眼以及普通显微镜是很难察觉的,通常被称作多重纳米和微米级的超微结构。这些大大小小的凸面和突起在荷叶表面上犹如一个挨一个隆起的“小山包”,“小山包”之间的凹陷部分充满空气,这样就在紧贴叶面上形成一层极薄,只有纳米级厚的空气层。

水滴最小直径为1-2毫米(1毫米=1000微米),这相比荷叶表面上的凸面要大得多,因此雨水落到叶面上后,隔着一层极薄的空气,只能同叶面上“小山包”的顶端形成几个点的接触,从而不能浸润到荷叶表面上。

如同荷叶一样,极细的纳米结构还可以形成一层透气保护膜,有效的降低物体表面能量,可以达到超高疏水的效果,从而达到防水的目的。纳米防水涂层更多的使用在电子产品PCB板,可以有效的疏水,防止水气、汗水对电子元器件的侵蚀。

蓝牙耳机PFC防水案例分析

温馨提示:此耳机做了纳米防水涂层后疏水/泡水测试,没做防水处理的,请勿尝试

真空镀膜PFC纳米涂层关键技术特点:

1.氟化聚合物类型涂层疏水角>110°2.长效型涂层,不见于肉眼。3.柔性涂层。4.实现复杂三维表面的均匀覆盖。5.涂层渗透到复杂形状产品的核心(专利工艺)。6.超级疏水及疏油性疏油性能可达8级(ISO14419-2010标准)。

纳米防水涂层生成工艺过程:

1.气体或液体蒸发而成的化合物注入真空舱内。

2.高频电磁场触发等离子:化合物改变成反应单体。

3.反应单体在材料或产品的表面聚合形成薄膜涂层。

责任编辑:gt

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 蓝牙
    +关注

    关注

    119

    文章

    6391

    浏览量

    179327
  • 耳机
    +关注

    关注

    29

    文章

    3093

    浏览量

    86283
  • PFC
    PFC
    +关注

    关注

    49

    文章

    1072

    浏览量

    111738
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    [VirtualLab] SiO2膜层的可变角椭圆偏振光谱(VASE)分析

    摘要 可变角度椭圆偏振光谱仪(VASE)是一种常用的技术,由于其对光学参数的微小变化具有高灵敏度,而被用在许多使用薄膜结构的应用中,如半导体、光学涂层、数据存储、平板制造等。在本用例中,我们演示了
    发表于 04-09 08:10

    菲沃泰真空纳米镀膜技术破解车载域控板防护难题

    在汽车“新四化”(电动化、智能化、网联化、共享化)浪潮下,作为整车智能中枢的“控制中心”,域控板的可靠运行是保障整车品质、降低售后风险的关键,而纳米薄膜是实现这一目标的重要支撑。
    的头像 发表于 04-01 15:55 650次阅读

    纳米AZO

    纳米AZO 杭州九湖新材料科技有限公司 热线 壹伍贰陆捌壹捌贰伍零玖 李经理 基本信息: 特点:在Zn0中掺杂A1203简称AZ0,耐高温,导电性好,高温稳定性强,防辐射性能好。该产品是一种价格相对
    发表于 03-23 13:22

    纳米涂层PCBA电路板主板防水防潮耐盐雾超疏水电子元件三防保护涂料

    线路板、电子元器件及各种基材表面形成一层超薄、透明、致密的保护膜。该涂层利用纳米技术的低表面能特性,产生“荷叶效应”,从而实现高效的防水、防潮、绝缘和耐腐蚀保护。 作为电子产品物理结构防水之外的第二道
    发表于 03-13 17:12

    共聚焦显微镜观测:镍基涂层的摩擦性能研究

    现代制造业对机械零部件的摩擦学性能要求日益严苛,减摩耐磨涂层成为提升零部件使用寿命的关键技术。光子湾科技共聚焦显微镜的超高分辨率三维成像能力,可为涂层磨损表面的微观形貌分析提供
    的头像 发表于 12-30 18:04 310次阅读
    共聚焦显微镜观测:镍基<b class='flag-5'>涂层</b>的摩擦性能研究

    晶众光电全自动真空镀膜技术助力激光未来

    在光电行业飞速发展的今天,激光技术正以前所未有的深度和广度改变世界。作为这一变革的重要推动者,晶众光电(CRYSTRONG)始终致力于激光薄膜技术的研发与制备,凭借覆盖190nm至20μm全波段的顶尖镀膜能力,为全球客户提供高性
    的头像 发表于 12-18 10:57 791次阅读

    XYZ三轴真空直线模组定制案例与核心优势解读

    XYZ三轴真空直线模组是一种能够在真空环境下实现精准直线运动的装置,由三个独立的线性驱动器组成,可分别控制X、Y、Z三个方向的运动。在半导体制造、真空镀膜、高端科研等对环境洁净度与运动精度要求严苛
    的头像 发表于 12-03 09:29 730次阅读
    XYZ三轴<b class='flag-5'>真空</b>直线模组定制案例与核心优势解读

    HUD纳米涂层的阳光模拟多角度杂散光测量

    涂层作为抑制此类光学干扰的关键技术,其性能评估至关重要。下文,紫创测控luminbox将系统阐述基于太阳光模拟器的HUD纳米涂层多角度杂散光测量,为汽车HUD用
    的头像 发表于 12-01 18:05 602次阅读
    HUD<b class='flag-5'>纳米</b><b class='flag-5'>涂层</b>的阳光模拟多角度杂散光测量

    世强硬创助力龙鳞纳米镀膜技术业务持续增长

    在消费电子领域,众多以技术见长的中小新兴企业是创新的源泉。它们虽掌握核心工艺,却在打开大客户大门的路上充满挑战。专注于纳米镀膜技术的国家级专精特新企业——龙鳞新材料,正是其中的典型代表。他们自主研发
    的头像 发表于 11-27 09:45 873次阅读
    世强硬创助力龙鳞<b class='flag-5'>纳米</b><b class='flag-5'>镀膜技术</b>业务持续增长

    振华真空镀膜设备亮相广东真空展,攻克大面积均匀光学镀膜难题

    在2025年11月13日至15日于广东佛山举办的真空与半导体行业展会上,真空镀膜设备制造商振华真空推出的“大平面光学镀膜生产线”受到业内广泛关注。该方案基于自研的磁控光学沉积
    的头像 发表于 11-17 16:00 1253次阅读
    振华<b class='flag-5'>真空镀膜</b>设备亮相广东<b class='flag-5'>真空</b>展,攻克大面积均匀光学<b class='flag-5'>镀膜</b>难题

    陶瓷基板真空镀膜工艺流程

    基板
    efans_64070792
    发布于 :2025年08月30日 18:28:51

    镀膜技术的基本原理和关键流程

    镀膜技术是通过在光学元件表面沉积一层或多层特定材料的薄膜,从而改变其光学性能的精密工艺。这些薄膜的厚度通常在纳米至微米级别,却能显著提升光学元件的透光率、反射率、耐久性等关键指标。
    的头像 发表于 08-19 17:01 3781次阅读

    VirtualLab Fusion应用:氧化硅膜层的可变角椭圆偏振光谱(VASE)分析

    基本理论和典型应用\",并研究该方法对轻微变化的涂层厚度有多敏感。 任务描述 镀膜样品 椭圆偏振分析仪 总结 - 组件 ... 椭圆偏振系数测量 椭圆偏振分析仪测量反射系数(
    发表于 06-05 08:46

    B11 BMS分类架构及关键技术from: 中敏老唐

    目录:​01 PACK 分类及 BMS 需求特点​02 BMS 架构分类及典型应用场景​03 各类 BMS 原理框图及特点​04 BMS 关键功能及技术地图​
    发表于 05-02 10:57

    电机系统节能关键技术及展望

    节约能源既是我国经济和社会发展的一项长远战略和基本国策,也是当前的紧迫任务。论文在深入分析国内外电机系统节能现状和介绍先进的节能关键技术的基础上,指出了现阶段我国在电机系统节能方面存在的问题,并结合
    发表于 04-30 00:43