




针对印刷线路板、混合电路的涂层防护是parylene普及的应用之一,硅胶真空微米镀膜,它符合美---标mil-i-46058c中的xy型各项指标,塑料真空微米镀膜,满足ipc-cc-830b防护标准。在盐雾试验及其它---环境下仍能保持电路板的高---性,小榄真空微米镀膜,并且不会影响电路板上电阻、热电偶和其它元器件的功能。
电子元件和电路组件的共形涂层必须满足电绝缘和环境防护要求。不断小型化的电子产品对绝缘涂层的性能提出了更高的要求,部分原因是涂层机械体积与电路功能之间的关系,绝缘性涂层更重要的特点是涂敷的完整性和均匀性,以及它在物理、电气、机械、屏蔽方面的性能。
parylene在电子产品领域的优点:
---环境下线路板保护涂层,列入---标mil-i-46058c;满足ipc-cc-830b
涂敷过程中不存在任何液态,无普通液体防护涂层的难以避免的流挂,气孔、厚薄不均等---缺陷;
*水分子透过率极低,仅为常见的有机硅树脂的千分之一;
*聚合生长的成膜方式阻止了离子在涂层和基板界面的扩散,消除了常见的涂层下枝状腐蚀。
*表面憎水特性进一步降低潮湿和离子污染的不利影响;
*渗入芯片与基板间的微细间隙(甚至达10μm),提供完整的保护;
*大幅增强芯片-基板间导线(25μm粗细)的连接强度;
利用新纳米技术开发的功能金属氧化物薄膜材料(functional thin-film metal-oxides materials,具有优良的电磁传导、物理化学和机械性能,可广泛应用于节能照明、显示电子、化合物检测、柔性透明和气体传感等领域,具有开启后硅基半导体电子---的---潜力。欧盟第七研发框架计划(fp7)提供980万欧元资助,总研发投入1340万欧元,汽车配件真空微米镀膜,由欧盟8个---德国(总协调)、英国、意大利、比利时、荷兰、葡萄牙、希腊和斯洛文尼亚,微纳米电子工业界联合科技界组成的欧盟微纳米电子技术平台(orama etp)。在建立紧密合作型研发公私伙伴关系(ppp)的同时,将长期致力于功能金属氧化物薄膜材料的研制开发及商业化推广应用。
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