随着物联网成为现实,各类传感器应用也越来越广泛,如智慧城市、智慧、人工智能、无人驾驶、可穿戴设备等,且用于各种复杂环境和较端环境中。用于这些恶劣环境中的传感器,无疑会出现生锈、腐蚀、受潮等现象,致使无常工作。派瑞林涂层能耐酸碱和,对水汽和盐雾等恶劣环境有较好的阻隔能力
parylene coating在喷气推动实验室中进行的真空测试显示,在120℉和10-6torr下,ParyleneC的整体质量损失为0.12℅,ParyleneN的整体质量损失为0.30℅.对于两种髙聚物,挥发可收集物小于0.01℅(测试灵敏度的极限)
Parylene的特性之一是它们可以形成较薄的膜层。ParyleneN薄膜和C薄膜的直流击穿电压被确定与高聚物厚度有一定的关系。图3画出了相关的曲线。对于5个微米(0.0002inch)以下的薄膜,这方面的性能ParyleneC要强于ParyleneN。这些数据表明,两种Parylene材料都具有很好的绝缘性能,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般将升高。
Parylene Coating后的钢板,在–160℃的液氮中冷却,在Gardner落体试验中可以承受**过100in-lb的冲击。相比之下,室温下为250in-lb。无支撑的0.002英寸的ParyleneC薄膜在–165℃下可以弯折180°6次才失效。相比胶而言,聚乙烯、聚氨酯和聚四氟乙烯分别为3次、2次和1次。从2°(–271℃)到室温环境的过程对电气和物理性能都没有影响。对于ParyleneC的厚度从0.002英寸到0.0001英寸的测试结果如表2.很有意思的是,即使对于非常薄的涂层(0.0001英寸),绝缘阻抗值也比规定的规格高出一个数量级。
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