沉积压力对Parylene 膜性能有什么影响 — 派旗纳米电子防护方案
摘 要 采用X射线衍射(XRD),MOCON透湿仪等研究了不同沉积压力下制备ParyleneC膜的结晶度、水蒸汽透过性、拉伸强度、雾度、透明度随沉积压力的变化规律。结果表明,随着沉积室压力升高,ParyleneC膜相对结晶度、透湿性
摘 要 采用X射线衍射(XRD),MOCON透湿仪等研究了不同沉积压力下制备ParyleneC膜的结晶度、水蒸汽透过性、拉伸强度、雾度、透明度随沉积压力的变化规律。结果表明,随着沉积室压力升高,ParyleneC膜相对结晶度、透湿性
表面浸润性是固体表面的一项重要特征,通常以接触角来表征液体对固体的浸润程度。一般来说,固体表面与水的接触角大于90°时称为疏水表面,大于150°时称为超疏水表面;小于90°时称为亲水表面,小于5°时称为超亲水表面.
材料人推出制备专栏,邀请专栏科技顾问撰稿讲述各种制备技术。本文由材料人专栏科技顾问石磊撰稿提供。1.化学气相沉积CVD的来源及发展化学气相沉积(ChemicalVaporDeposition)中的VaporDeposition意为气相沉积,其意是指
摘要 简要介绍了超疏水表面的自清洁原理及制备方法。从能否量产和自清洁稳定与否角度出发,指出了超疏水自清洁表面存在的问题。概括了当前超疏水自清洁表面的产业化状况,对其未来发展作了展望。 近年来,随着人们
图为一种具有聚对二甲苯栅极绝缘体的顶级半导体纳米线晶体管的彩色SEM图像。纳米线显示为蓝色,聚对二甲苯层显示为绿色,金属电极显示为黄色。来自新南威尔士大学和隆德大学的一个研究小组首次展示了有机聚合物聚对二甲
自然界的超疏水现象“荷叶表面具有极强的疏水性,洒在叶面上的水会自动聚集成水珠,水珠的滚动把落在叶面上的尘土污泥粘吸滚出叶面,使叶面始终保持干净,这就是著名的“荷叶自洁效应”「见下图1」。图1自然界的荷叶疏
人造超疏水涂层具有良好的机械坚固性,基材附着力和化学稳健性已经分别实现。然而,同时演示这些特征以及通过高速跌落/喷射撞击抵抗液体刺穿是具有挑战性的。例如,包括无机纳米粒子或结构单元的涂层提供了机械坚固性;然
水滴在超疏水表面被弹开的瞬间。 “在高度防水的超疏水材料表面,水滴会在压力的作用下,像玩蹦床一样快速自发弹走。”日前,瑞士科学家借助高速成像技术,破解了水滴在超疏水材料表面的运动方式。该研究有望在航
鲨鱼皮具有神奇的微纳双层结构,其微米级肋条状结构在水中的整流效果可减小水的阻力。纳米级刺状突起或刚毛具有疏水特性,使植物抱子很难附着其上,海藻等植物也不能在其表面生长[1,2]。这种微纳结构及其疏水性的共同作
下图中的θc就叫接触角(Contactangle),是衡量润湿程度的量度。定义:接触角是指在气、液、固三相交点处所作的气-液界面的切线穿过液体与固-液交界线之间的夹角θc。 1)当θc=0,完全润湿;2)当θc﹤90°,部分润湿或
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