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其实,潮湿环境对于电子产品的伤害非常大,比如说湿气就是造成CFA微短路现象的主要之一,如果可以有效的增加电路板的防潮抗湿能力,就可以降低CAF的发生率,或延缓CAF的发生。
使用纳米涂层的好处:例如不小心将某些碳酸饮料或液体倒在产品,尤其是连接串口上时,既使事后产品的外部已经清洁干净,但液体一定或多或少会残留于机体内部,随着时间的推移就会开始腐蚀电路板与零件等问题。PCBA电路板采用纳米涂层防护的好处,由于纳米涂层是完全涂覆于产品表面,并且“很会钻”,纳米涂层已经作为各类高科技电子产品表面防护材料已经广泛应用于各个航空航天、电子、半导体等行业。
针对高湿环境的排风、散热需求,在传统无刷风扇的基础上进行防水性能改良,采用塑封的方式对马达进行高度密封,以此方式制造防水风扇。防水风机的马达密封材料一般采用同芯片封装的环氧树脂材料。针对有些高转速、大功率的防水马达,要求导热性能较高的导热硅胶进行密封。
防水风扇的防水等级分为IP55和IP68两种,IP55防水等级的防水风扇或者防水电机只具有防潮功能。而IP68等级的防水风扇,具有防尘、防水、防酸碱等防护功能。
派瑞林(parylene)材料本身的阻挡特性远优于其它高分子涂层,作为一种阻挡层可有效地防止各种阴阳离子的扩散迁移,从而可靠地保护产品;派瑞林(Parylene)涂层工艺有效阻止了离子在涂层和产品基板界面的扩散,大大减少了常见的涂层内腐蚀。
派瑞林(parylene)材料作为涂层,派瑞林(parylene)超薄、无孔隙、均匀、同形性好、耐腐蚀、与人体组织及血液相容等一系列优点,使其在生物医学领域应用广泛, Parylene不仅提供了惰性、生物相容的隔离层,可有效防止外界的化学品、水分和体液的侵蚀,同时增加了器件表面的干润滑性和绝绿性能。
考夫曼离子源是应用较早的离子源。属于栅格式离子源。首先由阴极在离子源内腔产生等离子体,让后由两层或三层阳极栅格将离子从等离子腔体中抽取出来。这种离子源产生的离子方向性强,离子能量带宽集中,可广泛应用于真空镀膜中。缺点是阴极(往往是钨丝)在反应气体中很快就烧掉了,另外就是离子流量有极限,对需要大离子流量的用户可能不适和。
霍尔离子源是阳极在一个强轴向磁场的协作下将工艺气体等离子化。这个轴向磁场的强不平衡性将气体离子分离并形成离子束。由于轴向磁场的作用太强,霍尔离子源离子束需要补充电子以中和离子流。常见的中和源就是钨丝(阴极)。