建筑玻璃有透光和隔熱兩個基本功能。普通玻璃能透過絕大部分太陽光輻射能量,led抗uv鍍膜,這對采光和吸收太陽光線的能量十分有利。而對于空間紅外輻射,普通玻璃雖能阻止室內的熱量直接透過室外,但熱量被玻璃吸收后的二次散熱也會造成很大的損失。隨著經濟的發展,普通玻璃已越來越不能滿足人們的要求。而陽光控制膜和低輻射膜正好能彌補了普通玻璃在這一方面的不足。
生活中我們會看到金黃色的、鈷銅色的、黑色的等七雜八色的鉆頭、銑刀、模具等,這些就是經過派瑞林鍍膜技術加工后的涂層工具。金黃色的是在刀具上涂鍍了tin、zrn 涂層。tin是代應用廣泛的硬質層材料。黑色的是在切削工具上涂了tic、crn涂層。鈷銅色的是在刀具上鍍涂了tialn涂層。
---鐵硼稀土磁性材料是一種問世不久的新型強磁材料。目前國內常用兩種方法進行防護,一種是傳統的電鍍工藝在 鐵硼磁性材料表面鍍上鎳、鋅或錫、金等。這些涂層有時會影響磁性材料的表磁等特性,有的在鹽霧試驗時仍不能對---鐵硼磁性材料提供有效的防護。另一種方法是用環氧樹脂材料進行電泳涂敷,但電泳涂敷時工件表面必須有一掛點,掛點的修補不僅費工費時,而且難以---,led防風化,而parylene涂層技術可控制涂層厚度進行無支點全涂敷防護。派瑞林parylene又是一種透氧、透水汽率非常低的高分子薄膜材料,目前國外小型---鐵硼稀土磁性材料都已采用派瑞林parylene進行防護。
用制備派瑞林的方法是化學氣相沉積法(cvd),反應物質在氣態條件下發生空間氣相化學反應,在固態基體表面直接生成固態物質,led,進而在基材表面形成涂層的一種工藝技術。派瑞林薄膜制備過程為環狀二聚體在高溫下兩個相連碳碳鍵斷裂,生成具有活性的對二亞---單體,當其從高溫環境進入室溫環境的沉積室時,不穩定的單體就會聚合成膜。整個制備工藝過程分為三步:單體的汽化、裂解、在基材表面進行附著沉積。
納米涂層低凸的表面可以吸附周圍的氣體分子,形成一層穩定的薄膜氣墊,避免了pcb表面及元器件管腳金屬材料與水分子的直接接觸。在pcb表面形成極細微的網狀膜層,led防水鍍膜,有效降低線路板及電子元器件表面能,使沉積在pcb表面的水滴接觸角趨于大值,pcb表面呈現出較強的超疏水性能。
這種防水的功能性涂層能使手機等電子產品表面層具有極強的疏水、憎水、防水效果,物體表面上的水珠---在荷葉上一樣滾落,類似荷葉效應,使附著在物體表面的污垢,塵土隨著水珠重力快速滑落,帶走玻璃表面的塵土和大部份污垢,不留水痕跡,達到了雙重自潔凈的效果。