派瑞林绝缘涂层 派瑞林 菱威纳米

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      N型Parylene是对二的高聚物,是由poly-p-xylylene 方式键聚合的,其特性为线性,是高结晶材料. 在各类Parylene中具有 强的渗透能力,能够有效地在各种细缝或表面形成薄膜。 它的介电常数极地及耗散因子小,派瑞林,而且随外界频率的增加变化不大,同时极低摩擦系数使其有优异的润滑效果,派瑞林用途,主要用于矽橡胶和光学领域。

       C型Parylene是在其芳香基中之两个氢原子被氯所取代。C型Parylene具有极低的水分子和腐蚀性气体的穿透率,沉积速率比N型快,相应的渗透能力也低于N型,他是目前应用 普遍的Parylene材料。




        纸是通过一些天然的有机材料制作形成的,纸张自身的材质与其原材料的耐久性有着直接的关系,同时其与书写的物质、生产的工艺等相关因素也有着一定的关系。在时代的变迁过程中,一些纸张因为自身的材质特征势必会出现破损以及缺失的问题,这些纸质病害因物理、化学、生物及人为等因素对纸质造成的损害,其具体的纸张病害种类有:水渍污染、污渍问题、皱褶损耗、折痕损害、变形损害、断裂损害、残缺损害、烟熏问题、炭化污染、变色污染、粘连问题、微生物损害、动物损害、糟朽与絮化、锈蚀与断线以及书脊开裂等问题;写印色料病害种类有:脱落、晕色、褪色、字迹扩散、字迹模糊、字迹残缺等相关问题。


      相关镀膜材料研究表明:比如聚对二C和N材料进行研究,以了解紫外线暴露对氧化的影响。将0.061 M的羰基浓度设定为薄膜失效的标准,并发现在2500 lux的紫外线照射下,室温下Parylene N可以承受2784小时(0.31年),Parylene C可以承受20538个小时(2.34年)。



       紫外线照射的薄膜与未曝光的薄膜之间的故障时间之间的巨大差异为聚对二C和N的正确使用条件提供了重要的认识。聚对二D,C,N,AF4的化学结构定义了由于紫外线引起的降解接触。聚对二N是未取代的烃分子,派瑞林绝缘涂层,聚对二C每个重复单元具有一个加氯基,聚对二D每个重复单元具有两个加氯基。相比之下,聚对二AF4用氟原子取代了化学品苯环上的氢原子,从而大大增强了其紫外线稳定性。


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发布时间
2021-03-16 13:25
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