电路板耐磨强度检测是针对印刷电路板(PCB)表面涂层抵抗机械磨损能力的专业测试。该检测通过模拟实际使用中的摩擦、刮擦等物理作用,评估电路板表面字符、标记及保护层的耐久性。其重要性在于:确保产品在装配、运输和使用过程中保持标识清晰可辨,防止因表面磨损导致的短路、断路等电气故障;验证防护涂层对环境的抵抗能力,延长电子设备寿命;满足军工、汽车电子等高可靠性领域的强制认证要求;降低因标识不清引发的售后风险和维护成本。
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铅笔硬度法:使用标准硬度铅笔以45°角划擦表面,测定不产生永久划痕的最高硬度等级
橡皮摩擦法:用标准橡皮施加规定压力往复摩擦,评估标记耐擦除性能
钢丝绒测试:使用特定型号钢丝绒在恒定压力下摩擦表面,检测涂层抗刮伤能力
落砂磨损法:通过砂粒自由落体冲击表面,测量产生指定磨损量所需的砂粒重量
往复式刮擦测试:采用半球形针头在可控载荷下进行线性往复运动,记录涂层失效时的循环次数
泰伯尔耐磨法:用旋转磨擦轮施加规定负荷,检测达到基材暴露所需的转数
酒精摩擦测试:用含酒精棉布按规定压力往复擦拭,检验耐溶剂腐蚀性能
化学试剂抵抗法:将特定化学试剂滴于表面后施加摩擦,评估复合腐蚀环境下的耐受性
附着力划格法:在涂层表面制作网格划痕,使用胶带剥离后观察脱落面积
表面轮廓测定法:磨损前后使用轮廓仪测量表面形貌变化,量化粗糙度参数
光学对比度法:通过色差仪测定摩擦前后标记与背景的色差变化,评估可读性
微划痕测试:采用金刚石压头在递增载荷下划擦,通过声发射信号检测临界失效载荷
线性磨损测试:使用磨料带在恒定张力下直线摩擦,测定单位距离的磨损深度
纳米压痕法:通过纳米级压头测量磨损区域的硬度模量变化,评估微观结构损伤
振动摩擦法:在振动平台上进行高频微幅摩擦,模拟运输环境下的磨损状况
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