




真空镀膜——也称为“薄膜技术”;或物理气相沉积 (pvd) — 在真空技术的各种应用中占有令人印象深刻的份额。在这篇博文中,我们分享了历史发展的概述、支持薄膜生成的各种基本原理以及涂层设备的总体布局。
薄膜是表面上的材料层,气相沉积,厚度远低于纳米,高可达微米。用薄膜涂覆设备有多种原因。举几个例子: 防止腐蚀的保护膜、珠宝或浴室配件上的装饰层、工具磨损保护、多层以---眼睛镜片的光学性能、半导体或太阳能电池生产、触控面板生产、汽车行业的抬头显示器、反光灯的镜子、保鲜包装箔、建筑玻璃保温、指肠镜。
但是如果是指原子层尺度上的均匀度,也就是说要实现10a甚至1a的表面平整,是现在真空镀膜中主要的技术含量与技术瓶颈所在,具体控制因素下面会根据不同镀膜给出详细解释。
2.化学组分上的均匀性:
就是说在薄膜中,化合物的原子组分会由于尺度过小而很容易的产生不均匀特性,sitio3薄膜,如果镀膜过程不科学,气相沉积多少钱,那么实际表面的组分并不是sitio3,而可能是其他的比例,镀的膜并非是想要的膜的化学成分,气相沉积技术,这也是真空镀膜的技术含量所在。
3.晶格有序度的均匀性:
这决定了薄膜是单晶,多晶,非晶,气相沉积厂家,是真空镀膜技术中的---问题,具体见下。
手机、蓝牙耳机、智能手环等等越来越多的电子产品融入到人们的生活当中,电子产品使用频率如此高,损坏的机率也就增加了,进水是现在电子产品损坏的主要原因。而电子产品防水性能是大多数人在选择产品时重点关注的。纳米研发的纳米防水涂层,可达到ipx7级防水,是pcba线路板防水的选择。
纳米防水涂层主要成分是------化合物、电子级无腐蚀氢氟醚溶剂,具有防水防油性能的------化合物溶液,可通过浸泡方式,快速在pcb板表面形成一层轻薄、透明的保护膜,肉眼无法识别,因此不会对外观和性能造成影响。
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