为什么选择Parylene涂层
1、派瑞林涂层具有较好防潮防水防尘效果,可达IP68的防水防尘级别。 2、 抗酸碱和**溶剂的腐蚀,耐盐雾(无薄弱点全涂敷的磁材可浸盐酸10天以上不 腐蚀)。 3、 可靠性强,具有较高的绝缘性能(5um可耐1000V直流击穿电压,22um可耐2800V交流电压) 4、 耐高低温(-200—450℃)。 5、气体渗透性低,具有无可比拟的屏障效果(水分子透过率仅为**硅树脂的千分之一)。 6、 能涂敷到各种形状的表面,包括尖锐的棱边、裂缝、SMD器件底部缝隙(达10um的细缝)。 7、 满足生物相容性,符合FDA(VI)。 8、具有优良的干润滑性,隔离性,耐溶胀性、耐压缩性和内孔表面改性能力。 光学透明,透光率大于95%。 9、防蛀防霉,用于历史文物和书籍画卷的保护 Parylene不是液体,涂敷过程中不会形成气泡和桥接式弯月面,且膜层厚度可控,可在1-100um自由选择。10、 穿透力强,能在元件内部、底部、周围形成无针孔,厚度均匀的透明膜层,给元件提供一个连续完整的优质防护膜,从而抵御酸碱、盐雾、霉菌及各种腐蚀性气件的侵害
派瑞林:通常称为Parylene,六十年代中期美国Union Carbide Co. 开发应用的一种新型环保涂层材料,它是一种聚合物,根据分子结构的不同,Parylene可分为N型、C型、D型、F、HT型等多种类型。派瑞林材料以其*特物理性能、电性能及生物相容性,被广泛的应用在医疗设计及制造、*与航空航天、生物医学、MEMS与纳米技术、文物保护等领域,为越来越微型化产品提供较理想的防护。
Parylene N粉是各类Parylene中具有较强的渗透能力,能够有效地在各种细缝或盲孔表面形成薄膜。它的介电常数较低(2.65)及耗散因子小,且随外界频率的增加变化不大;同时具有较理想的润滑效果,主要用于橡胶、光学领域;Parylene C粉具有非常低的水分子和腐蚀性气体的透过率,沉积生长速率也比N型快得多,相应的渗透能力也差于N型;是目前应用更广,防护效果更好的Parylene材料;
Parylene D粉在更高温度下具有相对更好的物理及电性能,同时与N、C型相比,具有更好的热稳定性;
ParyleneF是苯环上的4个H原子被F取代,ParyleneF拥有ParyleneHT的耐紫外线,耐高温等优势,派瑞林HT由于其生产工艺的限制,制备效率很低,而ParyleneF则相对来说更具有商业价值;
派瑞林在LED和OLED应用的优势:
LED显示屏和灯条广泛应用于交通道路、户外广场、机场等潮湿恶劣环境中,势必要对LED产品的防护等级有了更高的要求。Parylene涂层与传统的灌胶方式相比,膜层更薄且均匀、散热性更好、不易龟裂、符合国际环保要求、且可达到国际规范的IP55-IP68的防尘防水要求,因此近年来Parylene涂层广泛应用于LED产品的防护上,使其具有更好的防潮、防水、耐酸碱、耐腐蚀等功能。
市场对OLED显示器件要求使用寿命大于10000h,而OLED对于水汽、氧气非常敏感,其**发光材料和活泼金属阴极都很容易和水汽、氧气发生反应而使器件遭到损坏。Parylene涂层的水汽渗透率非常低,较可靠的将OLED器件与外界的水氧隔绝,保护了发光材料和活泼金属阴极,从而提高了OLED的使用
派瑞林在医疗产品上的应用:
Parylene涂层不仅电性能和防护性能好,而且生物相溶性也好,它已通过美国FDA论证,满足美国药典生物医用材料VI类标准,被列为是一种可以在体内长期植入使用的生物医用材料。
有些医疗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,一些微小的装置还会受到气隙、厚度不均等因素的不良影响,因此无法采用传统的防护涂层。Parylene真空镀膜以其良好的耐腐蚀、耐**溶剂,抗氧、 低阻滞性、低摩擦系数及生物相容性,在国际临床运用的生物医疗器材的表面涂层上,将逐步取代TiNi(镍钛)合金涂层而被列为材料。如骨钉、探针、针头、临时手术器械、导尿管、制动器及耳蜗植入器,心脏起搏器、脑电极、植入式传感器、射频治疗仪、血液分析传感器和高频手术刀等微型电子医疗器械。