金手指镀膜在金手指表面形成一层纳米镀膜,主要有如下作用:
·降低镀金层厚度甚至用镀银取代镀金,大大降低生产成本·金手指表面不再担心污染问题,所有脏污可以方便地清洗去除。
·镀膜金手指可以耐300℃以下高温不会出现氧化变色问题,从而可以实现SMT工艺时免贴胶带过炉。
镀膜SOCKET在Socket表面形成一层纳米镀膜, 可有效改善同BGA等半导体器件的接触性能, 降低磨损,延长接触寿命。
将纳米液渗透在无尘纸上, 用于含有银金属材料产品之包装、运输及储存,是一种既经济,又环保的长期防止硫化的理想包装材料。
PVD真空镀膜过程非常复杂,由于镀膜原理的不同分为很多种类,仅仅因为都需要高真空度而拥有统一名称。所以对于不同原理的PVD真空镀膜,影响均匀性的因素也不尽相同。并且均匀性这个概念本身也会随着镀膜尺度和薄膜成分而有着不同的意义。
薄膜均匀性的概念:
1.厚度上的均匀性,也可以理解为粗糙度,在光学薄膜的尺度上看(也就是1/10波长作为单位,约为100A),真空镀膜的均匀性已经相当好,可以轻松将粗糙度控制在可见光波长的1/10范围内,也就是说对于薄膜的光学特性来说,真空镀膜没有任何障碍。1993年,国际纳米科技指导将纳米技术划分为纳米电子学、纳米物理学、纳米化学、纳米生物学、纳米加工学和纳米计量学等6个分支学科。
物质以分子的形式紧密结合在一起,当水遇到这样的涂层,就会凝结成水珠滚落,可以实现很出色的防水防潮效果。而且,这样的纳米膜还可以涂覆在内部电子元件表面,这样即使有水进到内部也不会造成损坏。
纳米涂层在显微镜上观察有多个纳米颗粒组成,相临的纳米颗粒之间形成极细小的气孔,气孔远小于水分子,表面气孔产生气垫效应,从而托住水分子,达到斥水斥油污的目的,同时由于颗粒之间的不平整,导致水滴在膜层表面的接触角变大,使水滴轻易的滑落
以上信息由专业从事塑料Parylene的拉奇纳米镀膜于2024/6/25 7:51:49发布
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