从模拟到数字电子技术的转变使得植入式微型装置的应用更为普遍,这为派瑞林保护敷形涂层提供了一个理想的应用平台。某些模拟装置需要从外部进行人工设置或需要更换电池。这类装置一般为非植入式,如模拟助听器中的装置。在这类应用中,需要打开外壳或通过壳体转动转盘,因此无法使用派瑞林涂层,但它可应用于内部的固定电子元件。不过,有很多植入式电子助听器及外置电子助听器都使用了数字技术。这些数字装置通常没有外置控件,且为无线操作。因此,这为无缝派瑞林保护涂层的应用带来了良机。
随着装置尺寸的进一步细微化,能从派瑞林涂层受益的应用也越来越多。其中一个应用示例是植入式助视器和助听器,这两种装置的设计往往都很细微。
在真空条件下成膜有很多优点:可减少蒸发材料的原子、分子在飞向基板过程中于分子的碰撞,手机纳米镀膜加工,减少气体中的活性分子和蒸发源材料间的化学反应(如氧化等),以及减少成膜过程中气体分子进入薄膜中成为杂质的量,从而提供膜层的致密度、纯度、沉积速率和与基板的附着力。
蒸发物质如金属、化合物等置于坩埚内或挂在热丝上作为蒸发源,待镀工件,如金属、陶瓷、塑料等基片置于坩埚前方。待系统抽至高真空后,加热坩埚使其中的物质蒸发。蒸发物质的原子或分子以冷凝方式沉积在基片表面。薄膜厚度可由数百埃至数微米。膜厚决定于蒸发源的蒸发速率和时间(或决定于装料量),并与源和基片的距离有关。对于大面积镀膜,车灯真空镀膜加工,常采用旋转基片或多蒸发源的方式以保证膜层厚度的均匀性。
派瑞林原料c具有生物兼容性和生物稳定性,***的防化学物、防潮、绝缘及防电子阻隔性能、较好的机械强度,纳米镀膜,耐用且附着良好;微米级涂层厚度均匀可控;润滑性能好;具有良好的光学性能;本身***,无副产物,可承受常规消毒。
派瑞林原料c,C和HT符合ISO-10993生物试验要求,试验包括细胞毒性、致敏作用、皮内刺激性、急性系统性毒性、植入和血溶性试验。在试管***培养研究中表明,人类细胞类型容易在派瑞林原料cC涂敷表面,派瑞林原料cN和C已被证明符合UDP第六类塑料的生物试验要求。派瑞林原料c不仅电性能和防护性能好,生物相溶性也好,并且已通过美国FDA论证,满足美国药典生物***材料VI类标准,被列为是一种可以在体内长期植入使用的生物***材料。从普通领域到少为人知的领域,相信随着不同技术领域对派瑞林原料c的日益熟悉,其应用领域还将进一步拓宽。
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