应用案例

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微波等离子体的原理是什么?有哪些行业应用? — 派旗纳米电子防护方案

一、概述   目前低温等离子体(温度为2000~50000K)已得到广泛应用,工业上已成为一种重要的工艺手段,例如用等离子弧进行切割、焊接、喷涂;制造各种新颖的光源和显示器;热电直接转换的磁流体发电等。在化工部门,等离子体化学已成为一个十分活跃的新领域。在微电子工业,等离子体刻蚀和气相沉积应用得十分广泛。以上情况表明,低温等离子体已逐渐渗透到很多领域,展示了广阔的前景。   二、用微波激发等离子体有如下优点   1.有较高的电离和分解程度

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什么是氟化液和氟溶剂 — 派旗纳米电子防护方案

氟化液是产品的统称(有很多不同作用的产品)。氟溶剂只是其中一种应用。一般说来氟化液可以用来清洗,做控温液,检漏,做溶剂等等。 氟化液 精密清洗剂应用于印刷线路板清洗、金属及其零部件清洗、液晶显示器清洗、精密清洗(包括电子器件、光学部件、航天航空设备器件、医用器械零部件、塑料件等)等领域, 用于去除油脂、腊、松香助焊剂、指纹汗渍、颗粒等。涉及的具体产品,如继电器、厚膜电阻、IC切割、轴承、微电机等。做控温液,检漏,做溶剂,可用于印刷线路板的保护涂层。使用后

LED显示屏, PCBA防水 | 防潮 | 耐腐蚀 | 纳米涂层液

LED灯带常用的防水工艺介绍 — 派旗纳米电子防护方案

LED灯带进行灌胶防水工艺的处理步骤:      1、清洁LED灯带表面:LED灯带由于在焊接的过程中会产生锡珠、助焊剂飞溅以及脏污等现象,所以在灌胶前必须对LED灯带表面进行清洁处理。一般是采用环保洗板水进行清洁,但是在选用洗板水的时候必须要注意与所使用的锡膏是否匹配,因为不同的锡膏对清洁剂的要求不同。选用不当就会造成LED灯带的焊点发白,更严重的是会直接影响焊点的质量,造成焊点脆裂。   2、将LED灯带固定在灌胶治具上:这里一定要注意保证LED灯

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高端防水性无人机真贵,真香!香在哪? — 派旗纳米电子防护方案

OFweek机器人网讯:在百度或者Google上搜索“视觉跟踪”、“壁障”、“图传”等关键词,可搜出一大堆不同品牌的无人机,也就是说这些功能都已经成为了各个无人机厂家的标配,作为专注领域的竞争力已经弱化太多,而搜“防水无人机”,出现的结果却屈指可数,说明这个领域还没有受到诸多无人机厂商的重视。  在搜索结果中,我们发现,其中出现最多的就是一款名为“Splashdrone”的防水无人机,这款无人机前两年在国外颇受水上爱好者好评,而近日,“Splashdrone”的生产厂家斯威普科技宣

PCBA防水 | 防潮 | 耐腐蚀 | 纳米涂层液, 智能手机

专业解读防水手机的不防水性 — 纳小米

当手机掉进水里的一瞬间,所有人都会产生一种时空凝固的错觉,因为这意味着在正常的新老交替之前,自己的手机需要提前下岗,这于情于财都让人难以接受。  赛诺数据曾经给出一份让手机厂商十分纠结的调查报告,用户对手机的痛点中,排名前三的依次是:电量、进水、碎屏。同时,当问及用户为此能给出多少预 算时,更多的电量是200元,防摔是50~100元,防水是希望厂商能够免费提供。究其原因,很可能是电量和碎屏在日常使用中出现更为频繁,而进水听上去 让人更绝望。  众所周知,尽管大部分手机

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案例分享:智能手表PCB防水_纳米防水涂层喷镀工艺与试验介绍 — 纳小米

智能手表是目前使用频率很高的随身携带的电子设备之一,特别是智能手表正伴随着人们健康的生活意识提高销量也随之增加。不管是清晨或傍晚,随处可见许多爱运动的人们,在公园或健身房都戴着智能手表听着音乐、记录着运动的数据。智能手表不仅让人们享受优美的旋律同时也记载着人们身体运动的状况和健康。尤其是户外运动会面临着运动的汗液、雨水、空气湿度等多种因素,若是智能手表防水防汗防腐蚀的性能不够的话,很容易出现被汗水、

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浅谈等离子化学气相沉积技术的原理及其技术关键 — 派旗纳米电子防护方案

一、等离子体化学气相沉积技术的内容及关键 等离子体化学气相沉积技术原理是利用低温等离子体(非平衡等离子体)作能量源,工件置于低气压下辉光放电的阴极上,利用辉光放电(或另加发热体)使工件升温到预定的温度,然后通入适量的反应气体,气体经一系列化学反应和等离子体反应,在工件表面形成固态薄膜。它包括了化学气相沉积的一般技术,又有辉光放电的强化作用。 由于粒子间的碰撞,产生剧烈的气体电离,使反应气体受到活化。同时发生阴极溅射效应,为沉积薄膜提

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荣坚五金-一种磁场微波放电等离子体聚合外观涂层装配及方法 — 派旗纳米 S系列

摘要:本发明一种磁场微波放电等离子体聚合表面涂层装置及方法,属于等离子体技术领域。该装置中,在真空室的顶部或侧面安装圆柱形放电腔;放电腔外部安装电磁线圈或永久磁铁;放电腔远离真空室的一端安装有微波源,在真空室内放置待处理的基材;通入载体气体和单体蒸汽;微波源产生的微波在放电腔内与电磁线圈或永久磁铁的磁场共同作用发生放电,使单体发生聚合并沉积在基材表面形成聚合物涂层,微波源连续输出微波进行等离子体态聚合表面涂层,微波源断续输出微波进行等

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易能纳米- 一种汽车纳米防水膜的制备方法 — 派旗纳米 S系列

摘要:本发明涉及汽车防水镀膜技术领域,具体涉及一种汽车纳米防水膜的制备方法,包括以下步骤:1)对待镀膜的汽车元器件进行镀膜前清洗,然后烘干;2)将待镀膜的汽车元器件放入真空镀膜室,加热并抽真空,升华温度为175-185℃,蒸发压力为25-40Pa;3)将镀膜原材料放入蒸发室,继续抽真空,镀膜原材料加热升华;4)连通蒸发室与裂解室,镀膜原材料升华进入裂解室裂解成活性单体,裂解温度为670-680℃,裂解压力为8-10Pa;5)活性单体进入真空镀膜室,最后

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