三防漆涂层厚度测量方法
线路板经过涂覆机涂覆三防漆后,他的涂覆厚度是否达到要呢?这就需要我们来测量,以确保满足国内和国际的标准现在是共形涂覆工艺控制的一个关键因素。敏通三防化工告诉大家三防漆涂层厚度的测量方法有两种方法。在这些方法的湿膜测量过程中施加在涂覆过程中的应用程序和在涂布后进行干燥,不损伤涂层的干膜测量。
涂料干膜厚度测量
线路经过涂覆机涂覆三防漆后,并且经过uv固化后才测量,该涂层是足够干燥处理是通过使用非接触技术,使用涡流。由的positest系统来测量,能非常快速和精确到± 1微米薄膜25-50微米,将测试探头平坦的表面上的保形涂层,测量几乎是瞬时的,可重复的结果提供了一个直接的共形涂层的厚度测量。
测试券是理想的方法,用于测量涂层厚度,是否喷涂或浸渍,可以保持作为物理性能记录。电路板提供了一个永久性测量涂层应用在同一时间的测试券和准确指导,涂层的厚度。
湿膜敷形涂层测量
干膜测量的另一种方法来完成的共形涂层的涂布和干燥后的湿膜的技术,它允许运营商确保质量控制而涂层仍然是湿的。 使用过多的涂层可以是昂贵的。湿膜测量是有用的敷形涂料干膜厚度只能破坏性测量或超过保形涂层的应用可能会有问题。
湿膜计施加到湿的保形涂层和齿表示的共形涂层的厚度。然后可以计算干膜厚度的共形涂层的固体树脂含量根据从测量。
如何准确掌控三防漆(康富涂层)喷涂厚度
三防漆(康富涂层)可保护pcb、元器件和柔性电路板避免受到损伤,可采用喷涂、沉浸和刷涂的应用方式。它有的绝缘性能,能保护线路板受到冷/热操作环境和电路本身运转产生的热量对板子的损害。
所有的itw三防漆(康复涂层)都有uv显示以提高质量保证,同时不含任何臭氧耗散成份。它们可以提供高达1100vol/mil或以上的绝缘强度。这些坚韧、透明的涂层不会破碎开裂,因而能够对线路板/元件提供的保护力,并且所有的itw三防漆(康富涂层)产品无需稀释就可以使用,它对所有的塑料材质都是安全的
itw三防漆(康富涂层)的种类很多,像线路板三防漆、丙烯酸三防漆、含硅三防漆、pcb三防漆等等,每种漆都有自己的独特的应用领域。其性能特点也有所不同,但是不管是哪种漆都遇到一个同样的问题,那就是喷涂的厚度多厚为宜。喷涂厚度得根据产品本身和环境来决定。
一般电子产品
对于线路板要求不是很高的,可以用ctar-12型丙烯酸三防漆。涂覆厚度一般在0.15mm-0.35mm之间,就可以起到保护线路板的效果。有时想更保险,可以进行二次喷涂,在线路板上的三防漆完全固化后再进行第二次涂覆。
工业电子产品
对三防漆(康富涂层)要求严格的工业产品或军工产品,可以使用itw含硅三防漆ctsr-12或itw加厚型含硅三防漆ctsr-hv1,耐高温阻燃三防。效果非常好,涂覆厚度在0.35mm-0.6mm之间。而且含硅硅三防漆的粘度达到1000,对电路板能起到很好的保护作用。
三防漆的喷涂厚度不是够薄或够厚就好,而是根据线路板的要求和面对的环境来选择,太薄了,起不到应有的作用;太厚了,固化时就容易出现问题,气泡,毛细等等。
下面我们就一起来聊聊这个三防漆的粘度吧,粘度直接关系到产品的使用方法和质量。
电子三防漆同样一种丙烯酸材质的三防漆粘度就有好几种,通常瓶装自喷的三防漆粘度不大,能喷得出来的肯定就说明漆比较稀。粘度才50。而普通手刷的三防漆粘度就会高一些,通常粘度达到200左右,更高的可能就达到600-800了,同一种材质的三防漆粘度越高,三防性能就越好。如果你的产品应用环境潮湿可以有更多的选择了。
另外聚氨酯材质的三防漆,这种粘度也不大只有50,但是由于产品本身材质的问题,此产品性能良好。可直接选择喷涂,刷涂,
两种不同物质接触部分的相互吸引力。分子力的一种表现。只有当两种物质的分子十分接近时才显现出来。两种固体的一般不能密切接触,它们之间的附着力不能发生作用;液体与固体能密切接触,它们之间的附着力能发生作用。例如三防漆与所涂敷的物体之间具有附着力。三防漆漆膜与被涂物表面结合在一起的坚牢程度而言的。这种结合力是由漆膜中聚合物的极性基团(如羟基或羧基)与被涂物表面的极性基相互作用而形成的。被涂物表面有污染或水分;漆膜本身有较大的收缩应力;聚合物在固化过程中相互交联而使极性基的数量减少等。这些均是导致漆膜附着力下降的因素。漆膜的附着力只能以间接的手段来测定。目前专门测定漆膜附着力的方法分为叁大类型,即以划格法、划圈法为代表的综合测定法,以拉开法为代表的剥落试验法和用溶剂和软化剂配合使用的三防漆测试水试验法。
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