在四十年代后期有英国曼彻斯特大学研究高分子的一位化学家分离出,后来Union Carbide公司的科学家威廉戈罕开发了一种沉积方法来应用该产品成膜,Parylene及其成膜技术早用于美国的军事和航天技术,到90年代才慢慢民用化,但其制造技术一直处于垄断和保密状态。目前国际上仅有几家大公司在生产该系列产品,而国内对该产品生产应用研究才刚刚起步。
parylene是一种具有化学惰性又有连号的生物相容性高纯涂层材料,已经通过美国FDA认可,用于各类体内植入,经它涂敷的器件可改善表面润滑性、生物相容性、提高可靠性。parylene的生物兼容性及其生物稳定性使其能够提供良好的防潮、防化学和介电保护。涂敷薄膜的摩擦系数低,因而可以应用于需要润滑的地方。
薄膜键盘的防水好解决,但是到了机械键盘,就要困难多了,毕竟机械键盘有很多空隙可以让水流进去,真空涂装,而且貌似也没有办薄膜键盘那样将整块电路板包裹起来。***早期的防水机械键盘真的只是意思意思而已,如下图中的键盘设计了一个几毫米高的防水壁,至于防水性能,只能说是聊胜于无吧。
另外一种防水设计也很快推出了市场,那就是在键盘上加了一层防水膜,这样即便是泼水也不会从缝隙里面流入到键盘内部,当然这种设计只能应付一般的泼水,parylene真空涂装,对于网咖环境来说也已经基本够用,但缺点是会影响了原来的机械轴体手感,变得比较软。
纳米粒子在聚合物中均匀分散:然而,只有当这些纳米粒子充分散开,没有发生聚集时,其特性才能显现出来。”Helmut Schmid说。科学家和该研究所的研究人员开发了一种新的工艺,汽车真空涂装,使得纳米粒子能均匀分散在聚合物中。“此外,将纳米粒子集成在塑料系统中会使得其更加安全可靠,真空微米涂装,结合力的存在会防止个别纳米粒子的随意释放。”Schmid说。“我们可以利用探测痕量元素的分析技术来证明这一点。”
这种工艺流程可广泛应用于不同的纳米材料。其他的优点包括:少量物质可以非常环保地结合在一起;水基塑料系统几乎不挥发有机化合物。因此这种涂层可以直接应用,***称之为“直接接触金属”特性。除此之外,涂层会阻止氧气与金属接触,因此会防止其腐蚀。
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