由于派瑞林涂膜是在常溫下以帶有雙游離基活性單體沉積的,先是單體沉落附著在印制板組件基體上,然后才是各單體的活性鍵的鍵合,從而連成一片,形成一個整體膜層。通過長期使用,我們發現,涂敷層的各點就是一個獨立的保護點,當局部涂層損壞時,不會嚴重地影響其周邊區域涂層的防護性,同時涂敷層的各點又通過化學鍵連接一起,形成整體,更增強了其防護性能。
將標準建筑照明應用中的環境條件與海洋環境相比較可以幫助我們了解LED燈珠惡化的潛在原因。在建筑照明應用中,由于照明單元的設計,LED燈珠本身可能被覆蓋,或者LED燈珠的朝向使得它只可能暴露于環境溫度和濕度的一般變化中。在海洋環境中,LED燈珠可能會被鹽水濺到或者浸泡。此外,在所有的情況下,LED燈珠的大部分使用壽命是在鹽霧環境中工作。高鹽條件可能會導致腐蝕印刷電路板(PCB),從而比一般濕度變化會更快地降低其性能。通常,在這些環境中,封裝樹脂、保形涂層均可提供高水平的保護。
隨著物聯網成為現實,各類傳感器應用也越來越普遍,如智慧城市、智慧、人工智能、無人駕駛、可穿戴設備等,且用于各種復雜環境和環境中。用于這些惡劣環境中的傳感器,無疑會出現生銹、腐蝕、受潮等現象,很大影響其正常工作,縮短使用壽命。派珂納米派瑞林涂層作為一種高分子復合材料,以其優異的防銹、防潮、耐腐蝕,成為各類傳感器防護材料的--,發揮著重大作用。由于派瑞林涂層能耐酸堿和,對水汽和鹽霧等惡劣環境有的阻隔能力,同時,派瑞林涂層很薄(幾微米甚至可以做到幾百納米),對傳感器的靈敏度影響很小;派瑞林涂層通過氣相沉積方式在傳感器表面形成一層無細孔、均勻且致密的膜層,很大提高了在惡劣環境中的適應性和可靠性。