超声波涂布柔性PET
超声波涂布柔性PET 超声波涂布柔性PET (聚对苯二甲酸乙二醇酯)薄膜时,需针对其核心特性——高柔韧性(可弯曲、卷对卷加工)、低耐热性(长期耐温<120°C,短期极限<150°C)、表面低能(原生表面张力约40 mN/m,易疏水)及机械敏感性(易褶皱、拉伸变形)优化工艺,核心原则为“温和处理、适配柔性、控温防损”。以下为关键技术要点: 一、柔性PET基底的预处理 [...]
超声波涂布柔性PET 超声波涂布柔性PET (聚对苯二甲酸乙二醇酯)薄膜时,需针对其核心特性——高柔韧性(可弯曲、卷对卷加工)、低耐热性(长期耐温<120°C,短期极限<150°C)、表面低能(原生表面张力约40 mN/m,易疏水)及机械敏感性(易褶皱、拉伸变形)优化工艺,核心原则为“温和处理、适配柔性、控温防损”。以下为关键技术要点: 一、柔性PET基底的预处理 [...]
超声波涂布柔性ITO 超声波涂布柔性ITO(铟锡氧化物,通常沉积于PET、PI等柔性基底)时,需针对其核心特性——基底柔韧性(可弯曲但易褶皱)、低耐热性(PET耐温<150°C,PI耐温<250°C)、ITO层薄脆(厚度通常50–200 nm,易因应力脱落)及表面微粗糙度(Ra≈1–5 nm)优化工艺,重点关注“低损伤、高适配、防应力”三大原则。以下为关键技术要点: 一、柔性ITO基底的预处理 [...]
超声涂覆铝塑膜 超声涂覆铝塑膜 是指将超声波技术应用于铝塑膜的涂覆工艺中,通过超声波的能量作用实现涂层材料在铝塑膜表面的均匀附着,从而优化铝塑膜性能的一种复合加工技术。 核心构成与原理 1. [...]
超声波涂布ITO玻璃 超声波涂布技术在ITO(铟锡氧化物)玻璃表面制备功能薄膜时,需结合ITO的特性(高透光率>85%、低表面电阻10–200 Ω/□、表面易氧化及脆性)优化工艺,重点关注表面界面兼容性、涂层均匀性及对ITO导电性能的保护。以下为关键技术要点: 一、ITO玻璃的预处理 ITO表面的原生氧化层、有机残留及羟基会直接影响涂层附着力与电荷传输,预处理需实现“清洁-活化-保护”协同: [...]
助焊剂涂覆 助焊剂喷涂是在焊接过程中,将助焊剂均匀地涂覆在焊接部位的一种工艺。以下是助焊剂喷涂相关的一些重要方面: 喷涂方式: 超声喷涂:将频率大于 20kHz [...]
喷雾造粒的优势 喷雾造粒技术,特别是先进的超声喷雾造粒方式,具备多方面的显著优势,具体如下: 生产效率高: 快速干燥:料液(溶液、悬浮液或浆料)被高效雾化成极细微的液滴(超声雾化能产生更细小、均一的液滴),极大地增加了与热空气的接触面积,使水分得以迅速蒸发。干燥过程通常在几秒至几十秒内完成,可实现连续化、大规模生产,显著提升生产效率。 一步完成:该技术将液体原料直接转化为干燥的颗粒状产品,集干燥与造粒过程于一体,大幅减少了中间处理环节和设备需求,从而简化了生产流程,有效节省了时间和人力成本。 [...]
超声波涂布FTO玻璃 超声波涂布技术在FTO(氟掺杂氧化锡)玻璃表面制备功能薄膜(如光电转换层、缓冲层等)时,需结合FTO玻璃的透明导电特性(表面电阻通常10–20 Ω/□,透光率>80%)和表面特性(含SnO₂:F导电层,表面可能存在羟基、污染物)优化工艺。以下是针对FTO玻璃的超声波涂布关键技术要点: 一、FTO玻璃的预处理 FTO玻璃表面状态直接影响涂层附着力与界面电荷传输,预处理需实现“清洁-活化-改性”三步协同: [...]
超声涂布法制备杂化钙钛矿膜 超声涂布法因具备薄膜均匀性高、材料利用率高及对敏感体系损伤小等特点,非常适合杂化钙钛矿膜(如甲脒铅碘、甲基铵铅碘及其混合体系)的制备。杂化钙钛矿(ABX₃,A为有机/无机阳离子,B为金属离子,X为卤族元素)对水、氧及热敏感,且薄膜结晶性、缺陷态直接影响其光电性能,因此需结合其特性优化超声涂布工艺。以下为具体技术要点: 一、杂化钙钛矿前驱体溶液的精准调控 杂化钙钛矿膜的质量首先依赖于前驱体溶液的稳定性与均匀性,需重点控制以下参数: 1. [...]
陶瓷覆铜板导电涂层喷涂 超声波喷涂机在活性金属钎焊氮化硅 陶瓷覆铜板导电涂层喷涂 中的应用 在功率电子器件、新能源汽车电控系统等高端领域,氮化硅陶瓷覆铜板凭借其优异的导热性、绝缘性和机械强度,成为核心关键材料。而导电涂层作为氮化硅陶瓷覆铜板实现电信号传输与热管理的核心结构,其质量直接决定了器件的性能与可靠性,这就对导电涂层的均匀性、致密度以及与基板的结合强度提出了极高要求。 [...]
制备导电层 导电层主要承担电流传输与电路互联功能,需平衡高导电性与高温结合强度的矛盾。同时作为陶瓷-铜箔界面的应力缓冲层,必须解决热膨胀系数(CTE)失配问题。高频应用中还需克服表面粗糙度引发的趋肤效应损耗。 制备工艺全流程 1. 导电材料选择 [...]