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。
虽然派拉伦涂层通常很薄,但它们的沉积速度也相对较慢。派拉伦沉积很快的变体-派拉伦C-通常以每小时0.2密耳或5微米的速率沉积。这意味着75微米的涂层大约需要15个小时。派拉伦N和D沉积较慢。派拉伦(派瑞林涂层)纳米涂层的优势特点:派拉伦(派瑞林涂层)涂层的耐热性;熔点:从热可塑性角度看,通过派拉伦(派瑞林涂层)真空气镀膜技术,提升PCBA板超疏水疏油的功能。派拉伦(派瑞林涂层)涂层的耐热性:分解温度:温度变化使产品重量减少5%时候,皮膜开始分解,不同的温度领域引起的分解性质不一样的。 随着物联网成为现实,各类传感器应用也越来越普遍,如智慧城市、智慧、人工智能、无人驾驶、可穿戴设备等,且用于各种复杂环境和环境中。用于这些恶劣环境中的传感器,无疑会出现生锈、腐蚀、受潮等现象,很大影响其正常工作,缩短使用寿命。派珂纳米派瑞林涂层作为一种高分子复合材料,以其优异的防锈、防潮、耐腐蚀,成为各类传感器防护材料的--,发挥着重大作用。由于派瑞林涂层能耐酸碱和,对水汽和盐雾等恶劣环境有的阻隔能力,同时,派瑞林涂层很薄(几微米甚至可以做到几百纳米),对传感器的灵敏度影响很小;派瑞林涂层通过气相沉积方式在传感器表面形成一层无细孔、均匀且致密的膜层,很大提高了在恶劣环境中的适应性和可靠性。