电子元件和电路组件的共形涂层必须满足电绝缘和环境防护要求。不断小型化的电子产品对绝缘涂层的性能提出了更高的要求,部分原因是涂层机械体积与电路功能之间的关系,绝缘性涂层更重要的特点是涂敷的完整性和均匀性,以及它在物理、电气、机械、屏蔽方面的性能。
parylene【派瑞林】涂层,其性能可以满足电路组件的涂层需要。这些透明的聚合物实际上是高结晶和线性的,具有优异的介电和屏蔽性能,以及化学惰性,而且致密无。
目前有很多都达到了微米甚至纳米级别,带来了十年前无法提供的种种优势。这些器械具有需小心保护的内部电子元件植入式或外部。由于这些电子元件体积微小,没有足够的重量进行沉降、喷涂或涂刷,因此无法采用常规的敷形保护涂层。一些微小的装置还会受到气隙、厚度不均以及很多涂层内在的其他因素的---影响。对于植入式微电子元件来说,保护涂层还必须具有生物相容性。
派瑞林parylene涂层靠自身特性的优势,为植入应用提供一种具有生物相容性的超薄涂覆选择,尤其是对那些需要保护电子元件的应用。
前真空涂敷技术中应用广泛的是聚对技术,聚对技术是一种敷形的对聚合物固体涂层材料,聚对真空涂敷过程是在分子状态下进行的,固态的化合物在真空状态下被汽化,汽化的气体再进行分子化,二聚物在高温分解区,分解为两个二价基单聚物。
单聚物分子进入涂敷设备的沉积仓,在仓内的各个表面上重新聚合成长链的高聚物。然后在沉积腔中进行沉积涂敷。整个涂敷过程中,---汽化分子均匀一致地涂敷到部件的表面上。
parylene的特征之一是它们可以形成极薄的膜层。parylenen薄膜和c薄膜的直流击穿电压被确定与高聚物厚度有肯定的关系。图3画出了相干的曲线。对于5个微米0.0002inch以下的薄膜,这方面的性能parylenec要强于parylenen。这些数据注解,两种parylene材料都具有---的绝缘性能,即使厚度小于1个微米。随着厚度的减小,单位厚度的击穿电压一样平常将升高。
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