
解密手機防水涂層真空霧化體例
近年來市面上出現了自稱是能讓手機防水的手機真空納米鍍膜機,這種鍍膜機宣稱是采用高科技研制生產的滲透力較強、防水結果精良的新型專利產品,是一種滲透結晶性高效剛性電子防水技術,使納米液達到完備披覆,讓其與產品各項材料360°優秀鍵合,在手機外觀形成一層神奇的納米涂層。然而這種鍍膜機真的有和廣告一樣的結果嗎?讓我們來看看蘊含在其中的隱秘吧!
近年來科學家在對動植物外觀的研究中發現天然界中通過形成超疏水外觀來達到自潔功能的征象更為普遍最典型的如以荷葉為代表的多蒔植物葉子的外觀。此類外觀上除了具有疏水的化學組特別更緊張的是在微觀尺度上具有微細的粗糙結構荷葉外觀被所謂的疣狀表皮細胞所覆蓋,形成乳突或微柱,因此具有極大的外觀粗粒度。除了微觀尺度上的粗糖乳突結構外,乳突外觀同樣是粗糙的,為大量的三維蠟質層結構所覆蓋。荷葉的蠟質層為管狀納米結構,在這些具有分級結構的葉子外觀,水滴會坐落在突出結構的頂部,因此只與極少部分的固體接觸。在這種情況下,因為較小的固液界面粘附力,水滴在這些葉子外觀難以穩固停頓,很容易滾落。這一效應以荷葉最為典型,因此被稱為“荷葉效應”。
而真空納米鍍膜機便是行使了這種“荷葉效應”,通過運用化學氣相沉積(CVD)在手機的內外外觀上制備一層具有“荷葉效應”的ZnO納米結構薄膜,從而讓手機具有防水能力,在制備的過程中必要氣壓小于0.02標準大氣壓,這就是所謂的“真空”的由來,但是這所謂的“真空”,對手機的聽筒及麥克風都有著不可逆的影響。而且反觀市面上所有的這種鍍膜機,不管其廣告吹得多牛,但還是會在你貼膜之后反復強調只適用于一樣平常生活防水,切勿放在水下浸泡,而且也不乏在商家演示的過程中敗露出現有的這種貼膜技術的局限性(參見“小店‘坑爹’手機做納米防水鍍膜卻在防水試驗時進水”)。而且現有的超疏水外觀的強度和持久性差 使得這種外觀在很多場合的應用受到限定。外觀的微結構也因機械強度差而易被外力破壞, 導致超疏水性的喪失;另外在一些場合或長期使用中外觀也可能被油性物質污染, 使得疏水性變差。
總之,以目前的技術來說,這種鍍膜遠沒有廣告所說的功效,但是總比沒鍍膜時的防水性能強,但是去花上至少幾百塊去規避個低概率的進水事件還不是很劃算,況且還不能達到完全防護(當然土豪請隨意)。對于這種鍍膜機,我們應該用批判的眼光去看待而不是一味著去信賴廣告。

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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