
菲沃泰等離子納米防護技術簡介
納米技術
1納米(nm)=10-9米,大約為一根頭發絲直徑的萬分之一;物質的基礎單元--原子的直徑約為10-10米。在微觀世界中細菌(200-600nm)、病毒(30-100nm)皆為納米級尺寸。
納米技術是研究0.1nm至100nm尺寸范圍的材料、設計、測量、控制等方面的問題。利用納米技術可將單個原子、分子重新進行排列,展現特殊的物理或化學性能。納米技術提供了以原子、分子為單元構造特定功能物質的可能。
納米技術上世紀90年代開始受到關注,歐、美、日、中國均視其為戰略科學,納米技術與現代科技結合,衍生出了納米物理、納米化學、納米生物、納米電子等應用性極強的分支學科。納米技術被譽為21世紀又一次產業革命。
納米材料
納米材料是由基本顆粒組成的天然或人工材料,基本顆粒的三維尺寸(至少一個維度)在1-100nm之間,并且基本顆粒的總數量占整個材料顆??倲?0%以上(歐盟委員會關于納米材料的定義)。超出這一尺寸范圍的材料也可能具有納米材料的特點。
納米材料來源廣泛,許多單質(如碳、硅、鎳)和化合物(如氧化物)均可以加工至納米級。根據材質差別,納米材料包括納米金屬材料、納米非金屬材料(陶瓷、氧化物為主)、納米高分子材料和納米復合材料。
納米材料從形態上可分為納米粉末(零維)、納米纖維(一維)、納米膜(二維)、納米塊體、納米液體材料等。
納米材料的制備和研究是納米產業的基礎。普通材料加工至納米級,通常會呈現出不同于一般狀態時的特殊物理或化學屬性,這是因為納米材料擁有神奇的微觀效應:
表面效應
--納米顆粒尺寸小,比表面積和表面原子數增加,表面粒子缺少相鄰原子配位,因而表面能大且不穩定,易與其他原子結合,顯出較強的活性;
隧道效應
--納米顆粒在一定情況下能穿過物體,這一特點在微電子領域具有重大意義。
小尺寸效應
--納米顆粒的尺寸與光波波長、電子傳導波長近似或更小時,其周期性的邊界條件被破壞,粒子的聲、光、電磁、熱力學、化學屬性發生改變;
量子尺寸效應
--納米顆粒尺寸足夠小時,電子能級由準連續變為離散,原為導體的物質可能變為絕緣體,絕緣體也可能變為超導體;
菲沃泰納米防護技術FavoredTech
菲沃泰納米防水處理技術不同于20世紀60年代的parylenecoating和其他類似表面涂敷技術,而是采用低溫真空等離子環境下化學氣相沉積技術,利用組合射線能量和電磁場能量作用于納米級高分子材料單體并激活基材表面電荷,在基材表面“生長”出完全敷形的高分子聚合物薄膜涂層,納米級厚度的薄膜具有漸變組合的微觀結構。
菲沃泰納米鍍膜綠色環保、厚度均勻、致密無針孔、透明無應力、不損傷工件、不影響原有的電絕緣性和導電以及信號傳輸性,是性能卓越的防水、防潮、防霉菌、防耐酸堿和鹽霧腐蝕的涂層
防水
納米涂層可實現產品不同等級的防水功能,最高可達IPX7防水等級。
耐水下電擊穿
高致密漸變結構納米涂層有效保護電路水下通電不發生短路和腐蝕,保證產品正常工作。
防潮、耐霉菌
復合涂層結構納米涂層有效阻隔外界潮濕環境,保護產品在高濕及霉菌環境下正常工作。
耐腐蝕、耐鹽霧——耐酸堿溶液/氣體
納米涂層增強材料的耐腐蝕和耐鹽霧性能,提升產品的使用壽命。

隨著電子產品防水需求的不斷提高,從原先的 IP54到現在的IP67IP68等級!市場上出現了防水透氣膜和防水透音膜,目前這兩種不同的材料應用被搞混了,今天便與大家一起討論防水透氣
最近各地降雨量激增,所以手機就難免會沾點水,作為生活中不可或缺的電子產品,防水已經成為一個十分重要重要功能,而且個人對目前的IP68手機市場是相當不滿意的。為什么?太貴
自然界中荷葉具有出淤泥而不染的典型不沾水特性(學術上稱為Cassie-Baxter狀態),具有自清潔、抗結冰、減阻、抗腐蝕等廣泛應用價值,而玫瑰花瓣則具有水滴高粘附特性(稱為Wenze

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