当 PCBA 表面存在油污、助焊剂残留、灰尘等多种污染物时,需结合污染物特性选择清洗剂并搭配适配工艺。油污多为矿物油或合成油脂,需依赖清洗剂的溶解与乳化能力;助焊剂残留含松香、有机酸等成分,对溶剂型或半水基清洗剂敏感性更高;灰尘则需清洗剂的润湿与分散作用实现剥离。此时优先选用半水基清洗剂,其有机溶剂成分可溶解油污与松香基残留,表面活性剂能乳化水溶性杂质,水相成分则分散灰尘,兼顾多种污染物的去除需求。搭配工艺上,可以采用超声波清洗(频率 28-40kHz),利用空化效应强化清洗剂渗透,瓦解缝隙中的混合污染物;或者通过喷淋冲洗(压力 0.2-0.3MPa),将剥离的污染物彻底冲走。低温清洗工艺,平衡清洁效果与元件保护,避免高温损伤。江西PCBA半水基清洗剂厂家


水基 PCBA 清洗剂的 pH 值对清洗效果和电子元器件兼容性影响明显。pH 值呈酸性时,清洗剂对金属氧化物有较强的溶解能力,适合去除锡膏残留中的金属杂质,但酸性过强易腐蚀金属焊点和电路板上的金属层,影响电气性能;碱性 pH 值环境下,清洗剂对油脂、松香等有机物的皂化和乳化效果更佳,能有效去除助焊剂残留,不过碱性过高会导致部分电子元器件(如陶瓷电容、塑料封装芯片)受损,破坏其绝缘性能。中性 pH 值的清洗剂虽腐蚀性低,但清洗效果相对较弱。
超声波清洗电路板时,清洗剂浓度与超声波频率的合理搭配是提升效率的关键。对水基清洗剂而言,低浓度(3%-5%)适合搭配高频超声波(40-60kHz),高频产生的细密空化泡能增强对精密元件表面及微小缝隙的渗透,配合低浓度清洗剂的流动性,可高效去除轻污(如粉尘、轻微助焊剂残留);高浓度(8%-12%)则需匹配低频超声波(20-30kHz),低频空化泡冲击力强,能与高浓度清洗剂的强去污成分协同作用,剥离厚重油污、固化助焊剂等顽固污染物。溶剂型清洗剂因溶解力强,浓度可控制在 5%-8%,搭配 28-40kHz 中频超声波,既能避免高频对溶剂过度乳化,又能防止低频冲击力过大损伤元件,通过频率与浓度的互补,实现清洁度与安全性的平衡。抗静电配方,清洗后降低灰尘吸附率,延长 PCBA 板维护周期。

电路板清洗剂挥发性太强,会给车间操作和电路板干燥带来多重问题。在车间操作中,强挥发性会导致清洗剂快速挥发,使空气中溶剂浓度骤升,超过安全阈值时易引发易燃易爆风险,需额外投入防爆设备和高频通风系统,增加生产成本;同时,挥发的溶剂蒸汽可能刺激操作人员呼吸道,长期接触危害健康,还会加速清洗剂消耗,需频繁补充,降低生产效率。在电路板干燥环节,挥发性过强可能导致清洗剂在缝隙或密集封装处(如 BGA 底部)快速挥发,使溶解的污染物重新析出并残留,形成 “二次污染”;此外,快速挥发会造成电路板表面温度骤降,空气中的水分易凝结在元件表面,导致后续使用中出现电化学腐蚀,影响电路可靠性,因此需平衡挥发性与清洗效果,避免因挥发过快引发系列问题。售后团队响应快速,提供在线技术指导,快速解决清洗难题。广东线路板清洗剂销售厂
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清洗后的电路板出现白斑或指纹印,可能与清洗剂选择不当相关,但并非只有这一个原因。白斑多因清洗剂残留或水质问题:若清洗剂含高沸点成分(如某些缓蚀剂),干燥不彻底会析出白色结晶;水质硬度高时,钙镁离子与清洗剂成分反应也会形成白斑,此时需换用低残留、易挥发的清洗剂,或配合去离子水冲洗。指纹印则可能因清洗剂对油脂溶解力不足,无法去除手指接触留下的皮脂,尤其当清洗剂表面活性剂配比失衡时,去污力下降更易出现,需选用含高效乳化成分的配方。此外,清洗后干燥速度过慢、空气中粉尘附着,或操作时未戴防静电手套,也可能导致类似问题,需结合清洗剂成分检测与工艺排查,才能精确判断是否为选型问题。编辑分享江西PCBA半水基清洗剂厂家