在PCBA清洗中,微小焊点的清洗质量直接影响电子产品的性能和可靠性,而PCBA清洗剂的表面张力在其中起着关键作用。表面张力是液体表面分子间相互作用产生的一种力,它影响着清洗剂与微小焊点的接触和渗透能力。当清洗剂的表面张力较高时,液体难以在微小焊点表面铺展,不易充分接触到焊点缝隙中的污垢。这就像水珠在荷叶上滚动,难以渗透到荷叶的...
查看详细 >>在电子制造领域,PCBA清洗剂常需在高温环境下工作,保障其稳定性对确保清洗质量和生产安全至关重要。从成分选择上,要采用耐高温的溶剂。传统的一些低沸点溶剂在高温下易挥发、分解,导致清洗剂性能下降。例如,选用高沸点的醇醚类溶剂替代普通醇类溶剂,其具有较好的热稳定性,在高温环境下能保持稳定的溶解能力,有效去除PCBA表面的污垢,且不...
查看详细 >>在PCBA清洗过程中,清洗剂的温度控制是影响清洗效果的关键因素之一,对清洗效率、质量以及PCBA的稳定性都有着明显作用。温度对清洗剂的物理性质影响明显。当温度升高时,清洗剂的粘度降低,流动性增强。以水基清洗剂为例,在低温下,其分子间作用力较强,粘度较大,不利于在PCBA表面的铺展和渗透,难以深入微小缝隙和焊点处去除污垢。而适当...
查看详细 >>铜基板经清洗后出现的“彩虹纹”,可通过以下方法区分是氧化还是有机残留:1.物理特性判断若为氧化层,彩虹纹呈金属光泽的干涉色(如蓝、紫、橙渐变),均匀覆盖铜表面,触感光滑且与基底结合紧密,指甲或酒精擦拭无变化。这是因铜在氧化后形成厚度50-200nm的Cu₂O/CuO复合膜,光线经膜层上下表面反射产生干涉效应。若为有机残留,彩虹...
查看详细 >>功率电子清洗剂在自动化清洗设备中的兼容性验证需通过多维度测试确保适配性。首先进行材料兼容性测试,将设备接触部件(如不锈钢管道、橡胶密封圈、工程塑料组件)浸泡于清洗剂中,在工作温度下静置24-72小时,检测部件是否出现溶胀、开裂、变色或尺寸变化(误差需≤0.5%),同时分析清洗剂是否因材料溶出导致成分变化。其次验证工艺兼容性,模拟自动化设备...
查看详细 >>低温型炉膛清洗剂的适用温度范围通常为20-60℃,这类清洗剂以水基配方为主,含低温活性表面活性剂和螯合剂,在常温至中温条件下即可溶解炉膛内的轻型油污、助焊剂残留及粉尘,适合清洗后需快速降温的精密部件(如回流焊的加热模块),避免高温对部件镀层或电子元件造成影响,且低温操作可降低挥发性有机物(VOCs)排放。高温型炉膛清洗剂适用温度多在80-...
查看详细 >>清洗 IGBT 的水基清洗剂 pH 值超过 9 时,可能腐蚀铜基板的氧化层。铜基板表面的氧化层主要为氧化铜(CuO)和氧化亚铜(Cu₂O),在碱性条件下会发生化学反应:CuO 与 OH⁻反应生成可溶性的铜酸盐(如 Na₂CuO₂),Cu₂O 则可能分解为 CuO 和 Cu,导致氧化层完整性被破坏。pH 值越高(如超过 10),氢氧根离子浓...
查看详细 >>清洗剂残留导致接触电阻升高的临界值需根据应用场景确定,一般电子连接部位要求接触电阻增加值不超过初始值的 20%,功率器件的大功率接口处更严苛,通常控制在 10% 以内,若超过此范围,可能引发局部发热、信号传输异常等问题。解决方案包括:选用低残留型清洗剂,优先选择易挥发、无极性残留的配方;优化清洗工艺,增加漂洗次数(通常 2-3 次),配合...
查看详细 >>炉膛清洗剂中的表面活性剂在高温下可能分解产生有害气体,具体取决于其化学结构和温度条件。阴离子表面活性剂(如磺酸盐类)在 200℃以上可能分解产生二氧化硫等刺激性气体;非离子表面活性剂(如聚氧乙烯醚类)高温下易发生氧化分解,生成甲醛、乙醛等挥发性有机物,部分含苯环的表面活性剂还可能释放苯系物。若炉膛未充分降温(温度超过 150℃),残留的表...
查看详细 >>不同的清洗剂具有不同的工作温度范围,有些清洗剂需要在高温下才能发挥比较好效果,而有些清洗剂在常温下就可以达到良好的清洗效果。因此,在选择清洗剂时,需要了解清洗剂的使用条件和推荐工作温度,以确定是否需要加热。不同的污染物对温度的敏感性不同,有些污染物可能需要高温才能有效清洗,而其他污染物可能在常温下就可以被去除。因此,在确定是否需要加热清洗...
查看详细 >>不同的清洗剂具有不同的工作温度范围,有些清洗剂需要在高温下才能发挥比较好效果,而有些清洗剂在常温下就可以达到良好的清洗效果。因此,在选择清洗剂时,需要了解清洗剂的使用条件和推荐工作温度,以确定是否需要加热。不同的污染物对温度的敏感性不同,有些污染物可能需要高温才能有效清洗,而其他污染物可能在常温下就可以被去除。因此,在确定是否需要加热清洗...
查看详细 >>清洗钢网时,超声波功率过大会导致网孔变形或尺寸超差,尤其对精密钢网影响更明显。超声波通过高频振动(通常20-40kHz)产生空化效应,功率过大会使液体中气泡爆破时释放的冲击力剧增,持续冲击钢网表面及网孔边缘。钢网材质多为不锈钢,网孔尺寸精密(常为0.1-0.3mm),长期或高度冲击会导致网孔边缘磨损、变形,甚至出现孔径扩大或不规则收缩。对...
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