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发布时间:2021-11-17 17:47:00 作者:菱威纳米
派瑞林不仅绝缘防锈性能非常的好而且生物相容性也很好,它已通过论证,满足美国药典生物材料VI类的标准,被列为是一种可以在体内长期植入使用的生物材料。随着生物电子科学的不断进步和发展,在国外除了心脏起搏器用派瑞林进行可靠绝缘防护外,脑电极、植入式传感器、血液分析传感器和高频手术刀等微型电子,也都有使用派瑞林。派瑞林对有很大帮助和用途,比如,针灸针,血管支架,封堵器,导管等等。
Parylene派瑞林使用之前,一些(涂层)磨损中心很容易使磁性绕组电线失去绝缘性。Parylene不仅能克服这一缺点,而且形成耐摩擦的内表面,这样可加速延展和绕组过程。同时可以增加铁氧体等磁性材料的介电性及耐高压性能,可以克服普通环氧树脂喷涂等方面的缺点。
由于PVD涂层能提供更好的边缘保持力,防止氧化和腐蚀,在切削过程中保持清晰,不会与骨骼、组织或体液发生反应,故而,越来越多都用于,例如锋利的手术器械、针头、钻头、、各种装置组件以及应用的“磨损”部件。PVD功能性硬涂层(如DLC,TIN)已广泛应用在不锈钢零部件上,作用是可减少摩损和延长零部件寿命,但因为涂层本身有缺陷和,所以使用在一些 耐腐蚀要求高的环境下,效果不佳。PVD功能膜配合纳米透明膜是目前更理想的解决方案:PVD涂层提供耐磨性,纳米透明膜提供耐腐蚀性。
PVD工艺一般只是直线沉积,对形状复杂,纵横比高或有深孔的工件是难以得到均匀的厚度。纳米透明膜可解决这问题,无论形状多复杂,每个位置的膜厚都是一致的,没有大偏差。
对于在太空飞行的航天器来讲,真空是一个天然的、现实的外部环境,为真空绝缘应用提供了的自然条件。通过派瑞林真空气相镀膜保护技术,对实际的产品进行了绝缘设计及工艺验证。结果表明,采用真空气相沉积工艺在电极表面涂敷一定厚度的Parylene涂层,可以更好地满足产品在真空环境下的绝缘防护性能要求。
真空绝缘是基于空气击穿放电的机理,不同于固体或液体绝缘,因其本身的”真空”,缺少足够的可以移动的离子,也不会受到材料老化影响,不会受到机械、热、化学、湿度、辐射等因素的影响,这是在应用时的天然形成的许多优点,正是基于这些优点,分析认为更符合在空间环境中应用的高电压电子产品。
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