









建筑玻璃有透光和隔热两个基本功能。普通玻璃能透过绝大部分太阳光辐射能量,这对采光和吸收太阳光线的能量十分有利。而对于空间红外辐射,普通玻璃虽能阻止室内的热量直接透过室外,但热量被玻璃吸收后的二次散热也会造成很大的损失。随着经济的发展,普通玻璃已越来越不能满足人们的要求。而阳光控制膜和低辐射膜正好能弥补了普通玻璃在这一方面的不足。
生活中我们会看到金黄色的、钴铜色的、黑色的等七杂八色的钻头、铣刀、模具等,这些就是经过派瑞林镀膜技术加工后的涂层工具。金黄色的是在刀具上涂镀了TiN、ZrN 涂层。TiN是代应用广泛的硬质层材料。黑色的是在切削工具上涂了TiC、CrN涂层。钴铜色的是在刀具上镀涂了TiALN涂层。

钕铁硼稀土磁性材料是一种问世不久的新型强磁材料。目前国内常用两种方法进行防护,一种是传统的电镀工艺在 铁硼磁性材料表面镀上镍、锌或锡、金等。这些涂层有时会影响磁性材料的表磁等特性,有的在盐雾试验时仍不能对钕铁硼磁性材料提供有效的防护。另一种方法是用环氧树脂材料进行电泳涂敷,但电泳涂敷时工件表面必须有一挂点,挂点的修补不仅费工费时,硅胶导管镀膜,而且质量难以保证,而Parylene涂层技术可控制涂层厚度进行无支点全涂敷防护。派瑞林(Parylene)又是一种透氧、透水汽率非常低的高分子薄膜材料,目前国外小型钕铁硼稀土磁性材料都已采用派瑞林(Parylene)进行防护。
用制备派瑞林的方法是化学气相沉积法(CVD),佛山镀膜,反应物质在气态条件下发生空间气相化学反应,在固态基体表面直接生成固态物质,键盘真空镀膜,进而在基材表面形成涂层的一种工艺技术。派瑞林薄膜制备过程为环状二聚体在高温下两个相连碳碳键断裂,生成具有活性的对二亚苯单体,当其从高温环境进入室温环境的沉积室时,不稳定的单体就会聚合成膜。整个制备工艺过程分为三步:单体的汽化、裂解、在基材表面进行附着沉积。

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,马达风扇镀膜,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大值,PCB表面呈现出较强的超疏水性能。
这种防水的功能性涂层能使手机等电子产品表面层具有极强的疏水、憎水、防水效果,物体表面上的水珠犹如在荷叶上一样滚落,类似荷叶效应,使附着在物体表面的污垢,尘土随着水珠重力快速滑落,带走玻璃表面的尘土和大部份污垢,不留水痕迹,达到了双重自洁净的效果。

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