一种适用于电子元器件的疏水性防护涂层方法研究

张 岳, 张 金刚, 陈 志争
上海派拉纶新材料股份有限公司

摘要


随着智能化、数字化的不断发展,各行业的电子元器件越来越集成化、小型化,应用时又因面临环境胁迫、
热耗散导致的冷凝水等胁迫,因此需要更好的特殊防护涂层技术。为了解决即疏水又高防护涂层问题,本研究在两
层Parylene膜层的最外层构建微观纳米凹凸结构,并用Parylene膜层对结构进行保护,形成疏水防护涂层。该涂层能
达到最高128°水滴角,水汽透过率显著高于相同厚度Parylene的阻水性能,且浸水试验也证实防护性能优于Parylene
涂层。本研究对有疏水防护高需求的电子元器件防护提供一种更好的防护技术。

关键词


电子元器件;疏水防护涂层

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参考


[1]王有亮.三防漆及其去除技术的研究综述.电子产

品可靠性及环境试验,2014.32(4).39-44.

[2]YAN De-feng, LIU Zi-ai, PAN Wei-hao,

ZHAO Dan-yang, SONG Jin-long. Research Status

on the Fabrication and Application of Multifunctional

SuperhydrophobicSurfaces.SurfaceTechnology.2021.Vol.

(5)1~19.

[3]RenxinWang,XianjuHuang,GuangfengLiu,Wei

Wang,FangtianDong,andZhihongLi.Fabricationand

CharacterizationofaParylene-BasedThree-Dimensional

Microelectrode Array for Use in Retinal Prosthesis.

JOURNAL OF MICROELECTROMECHANICAL

SYSTEMS,VOL.19,NO.2,APRIL2010.367-374.

[4]王超明.浅谈三防涂层涂敷工艺及常见缺陷.现代

涂装,2019.22(1)65-67.

[5]王 一 凡, 许 俊 煌, 李 丽, 李 林 勇, 孟 维, 李

红强.超疏水涂层及其功能化研究进展.2024,涂料工

业.DOI:10.12020/j.issn.0253-4312.2023-242

[6]W.F.Gorham,"ANewGeneralSyntheticMethod

forPreparationofLinearPoly-PXylylenes,"Journalof

PolymerSciencePartA-1:PolymerChemistry.1966.vol.4,

pp.3027-3039.

[7]YongshuaiWen,YongshouLiu,ZheYuan.Abetter

predictionofthecontactanglefornanodropletsonchemically

patternedsurfacesbyconsideringvariedcontactlinewidth.

2023.SurfacesandInterfaces.10.1016/j.surfin.2023.102931.

[8]Neinhuis,C.andBarthlott,W.(1997)Characterization

and Distribution of Water-Repellent, Self-Cleaning

PlantSurfaces.AnnalsofBotany,79,667-677.https://doi.

org/10.1006/anbo.1997.0400.


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