最先进的防水技术

电器工程 防水的 案例
2022-01-20 08:43:10

有一种名为 Liquipel 的新型电子防水材料/技术。没有太多信息可用,但据推测它是一种疏水化合物,通过在真空中使用气相沉积将目标设备电离,从而将其吸引到目标电子设备的每个角落和缝隙上。微尺度。

不幸的是,还没有人尝试用化学方法鉴定 Liquipel 的成分——据我所知,它可能与 Rain-X 相同或同样便宜的东西。并且不可能购买 Liquipel 罐;该公司仅将此涂层用作服务。

鉴于静电靶向、气相沉积、微米级疏水涂层似乎是防水任意电子设备的最佳方式,那么该技术或类似技术的非专有版本的最新技术是什么?有谁知道会以这种方式起作用的化学物质吗?任何关于 DIY 气相沉积的说明?或者有没有更简单的方法,比如将整个电路板浸入一些疏水但粘稠的液体中?

4个回答

现有最好的解决方案是一种叫做聚对二甲苯的东西,如果你可以在没有针孔的情况下放置一层这种薄膜,那么你就可以拥有防水层和介电层。常用于太空和极端环境。我见过一个 20KV 的电压源,它看起来像一块可以拿在手中的裸板。

Parylene相对昂贵,部分原因是原材料成本,部分原因是应用技术。它被用作蒸发涂层,这可能会非常浪费,因为它会覆盖腔室的内部,因此只有一小部分最终会出现在板上。

这种 Liquipel 是否可用于电子产品必须进行测试。重要的是你形成了一个与表面结合的物理屏障。我过去看到的演示材料(80% 是这种 Liquipel)使用纳米层来夹带/截留空气作为缓冲层。这种材料最终会磨损并依靠粗糙的表面(纳米级)来截留空气,然后形成“屏障”。所以它使用范德华力而不是共价键。这些键在机械磨损/接触后可能会被其他材料饱和。同样在拐角处,比如 IC 封装上的引线边缘,我可以看到这将是这种材料可能失效的地方,因为纳米级结构可能无法完全符合拐角处。

但这些都是值得关注的领域,不一定是拒绝它的理由,直到被证明不起作用。

Paralyne 涂层与 Liquipel 提到的涂层不同。一种是无针孔厚(微米)涂层。另一种是薄(纳米)CF 链涂层,它与材料表面共价结合,假设它不是像钢一样不会结合的表面。liquipel 和其他公司使用此过程来帮助保护电气设备免受意外水损坏。摩托罗拉 Razr 的手机上有这个功能,但它是由另一家公司提供的,因为 Liquipel 只是用户终端应用程序。我认为使用 LP 的一件事是它会使保修失效,因为它会破坏设备内部的 LDL。从制造商处购买预涂层电话可确保设备免受事故和保修安全。纳米涂层更便宜地应用于设备,因为它没有 不需要屏蔽,因为它不会中断电气连接。它的表面形态增加了设备的可用表面积,从而增加了它的防水性。它的工作方式与莉莉垫上的小毛发类似。它真的很整洁。假设它很好地粘合到设备表面,它不会只是擦掉。除非您有等离子发生器和高真空室以及要添加的化学品,否则在家中的解决方案实际上并不可用。有售后市场解决方案,但您正在喷涂设备。假设它很好地粘合到设备表面,它不会只是擦掉。除非您有等离子发生器和高真空室以及要添加的化学品,否则在家中的解决方案实际上并不可用。有售后市场解决方案,但您正在喷涂设备。假设它很好地粘合到设备表面,它不会只是擦掉。除非您有等离子发生器和高真空室以及要添加的化学品,否则在家中的解决方案实际上并不可用。有售后市场解决方案,但您正在喷涂设备。

你的描述听起来很像 rawbrawb 提到的 Parylene。

维基百科 - Parylene
Paratech - Parylene '专家'
...等等

但是网络上的其他提及使它听起来不那么重要。

所以我实际上至少回答了你的部分问题:-)。
你问

有谁知道会以这种方式起作用的化学物质吗?

答:显然不是,其中包括 Liquipel。
有许多报告称它在控制良好的情况下无法使用有价值的设备。

对于支付的非常大的金额(我已经看到提到的 60 美元和 100 美元),这似乎是一笔非常糟糕的交易。


失败示例:

(1)这是一个在线失败的You Tube视频

大约 29:30 完全沉浸在 iPhone 中 - 大约 7 秒沉浸。视频在此之前开始。

大约 1 小时后在这里得到最终结果据报道,他们在演出后说了一些粗鲁的话。&

(2) 这是一份澳大利亚产品检测现场报告

治疗

  • 为了试验这个过程,我们将 Liquipel 应用到 iPhone 3GS 和 iPad 2,在不同的日子通过不同的零售店寄出。

“测试”

  • 因此,我们在 CHOICE 实验室进行了自己的完全沉浸式实验,将我们的两个设备都浸入一桶水中,看看它们是否会免疫。

结果

  • 不幸的是,他们不是。两个设备几乎立即发生故障。而且,尽管经过几天的彻底排干和干燥,设备都没有恢复。**

  • 更新:经过几周的干燥和定期重新检查,iPhone 根本没有恢复任何可用性。然而,iPad 已经恢复了一些功能。

    • 大约三周后,显示屏内部的水印明显消失,iPad 似乎大部分可用,但顶部边缘的硬件电源/睡眠按钮仍然完全不起作用,因此不能用于使设备进入睡眠状态,将其唤醒或完全关闭。

    • 睡眠/唤醒功能的解决方法是使用 Apple 磁性 SmartCover 或启用 Accessibility 菜单下的 Assistive Touch 软件选项。这会在屏幕上显示一个软件选项,可用于让 iPad 进入睡眠状态。但是,您不能使用它来关闭它。因此,例如,它不能带上飞机,因为起飞和降落必须完全关闭电子设备。

他们补充说:Liquipel 显然对其声明充满信心,提供经过 Liquipel 处理的纸巾样本,每个设备从处理后返回。我们还让它们接触水,看看它们是如何支撑的。初步结果表明,该工艺似乎提供了一定程度的防水性,但从我们使用电子设备获得的结果来看,显然我们不推荐这种处理方式。

聚对二甲苯在电子设备和其他设备上提供了一层薄的保形阻挡层。厚度通常在 3-15 微米范围内。 聚对二甲苯沉积工艺将原料(粉末)在真空室中转化为气体。然后气体以固体形式沉积在所有部件上,在任何电路或电子设备顶部提供薄的高性能聚合物层。它也是可植入的,因此如果电子设备涂有聚对二甲苯,则可以将其植入体内。

Parylene 已经使用了几十年,是保护电子产品的终极方法。Parylene 是一种真空沉积工艺,通常由服务提供商放置在零件上。它可能比某些涂层更昂贵,但它绝对是性能最高的保形涂层。

Liquipel 只改变表面能以排斥水。这在“飞溅”条件下工作了一段时间,但随着时间的推移它不会在水中保持不变。