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纳米防水镀膜所用材料安全,不含氯、和臭氧层破坏。hgwp的odp值为0,gwp值为0.25,不影响人体和环境。所形成的涂膜层具有更雹更易散热、易修补等优点,可以---地替代三防涂层。
随着产品表面物理结合达到分子水平,纳米防水镀膜的使用寿命将与被保护材料相同,在日常使用中不会逐渐磨损,---长期的陪伴。纳米防水镀膜可以防止液体进入或腐蚀,---减少液体与手机内外易损件的接触,同时不会影响产品的外观和性能,与传统物理密封相比,能满足日常防水要求。
与化学吸附自---过程不同,顺次反应自---原子层沉积过程是通过活性前驱体物质与活性基体材料表面化学反应来驱动的。这样得到的沉积薄膜是由于前驱体与基体材料间的化学反应形成的。图a和b分别给出了这两种自---反应过程的示意图。由图可知,化学吸附自---过程的是由吸附前驱体1ml2与前驱体2an2直接反应生成ma原子层薄膜构成,主要反应可以以方程式⑴表示。对于顺次反应自---过程首先是活化剂an活化基体材料表面;然后注入的前驱体1ml2在活化的基体材料表面反应形成吸附中间体aml,这可以用反应方程式⑵表示。反应⑵随着活化剂an的反应消耗而自动终止,具有自---性。当沉积反应前驱体2an2注入反应器后,就会与上述的吸附中间体反应并生成沉积原子层。
原子层沉积是在一个加热反应器中的衬底上连续引入至少两种气相前驱体物种,化学吸附的过程直至表面饱和时就自动终止,适当的过程温度阻碍了分子在表面的物理吸附。
目前可以沉积的材料包括:氧化物,氮化物,---物,金属,碳化物,复合结构,---物,纳米薄层等。 中空纳米管,隧道势垒层,光电电池性能的提高,纳米孔道尺寸的控制,高高宽比纳米图形,微机电系统mems的反静态阻力涂层和疏水涂层的种子层,纳米晶体,znse涂层,纳米结构,中空纳米碗,存储硅点涂层,纳米颗粒的涂层,纳米孔内部的涂层,纳米线的涂层。
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