ния ИК-составляющей спектра лампы
использовали эффективный водяной фильтр.
Процесс отверждения
контролировали по нарастанию твердости покрытия и содержанию
гель-фракции. Испытания проводились согласно требованиям к
электроизоляционным покрытиям плат печатного монтажа и печатных
узлов.
Испытания лаковых покрытий
проводились через двое суток после облучения.
Для оценки диэлектрических
характеристик двухслойных покрытий (толщина 30 мкм) определяли
электрическую прочность Е по ГОСТ 6433-71 на пробойной
установке при частоте 50 Гц, удельное объемное pv и удельное
поверхностное р5 электрические сопротивления по ГОСТ 6433—71,
сопротивление изоляции Rm по ГОСТ 10316—78 на
печатных тест-платах, изготовленных по фотошаблону с расстояниями между
электродами 0,3; 0,4; 0,5 мм.
Для выбора фотоинициатора были
проведены сравнительные испытания лаковых композиций с различными
фотоинициаторами: БКМ (бензофенон:кетон Михлера — 2:1), тригонал,
изопропиловый эфир бензоина, трет-бутиловый эфир
бензоина.
Наиболее эффективным является
фотоинициатор БКМ, но при его введении несколько снижается
жизнеспособность композиции. Фотоинициаторы тригонал, трет-бутиловый
и изопропиловый эфиры бензоина имеют приблизительно одинаковую
эффективность.
Тригонал является импортным
продуктом, а БКМ твердым веществом, введение которого в лак трудно
осуществимо в тех-
Рис. 9.12. Зависимость
нарастания твердости во времени для полиуретанового лака после
различного времени экспозиции под УФО. Температура подложки 20 °С.
Время экспозиции под УФО, мин: / - 3; 2 - 5; 3 - 7;
4 - 9; 5 - 13; 6 - 15; 7-20; 8 - 25; 9
- 30; 10 - 35