在功率電子清洗劑的使用中,揮發性有機物(VOCs)含量是一個關鍵指標,對多個方面有著重要影響。從清洗效果來看,適量的VOCs有助于提高清洗劑的溶解能力和擴散性,能讓清洗劑更迅速地滲透到電子元件的縫隙和微小孔洞中,有效去除油污、灰塵等雜質。但如果VOCs含量過高,清洗劑揮發過快,可能導致清洗時間不足,無法徹底去除頑固污漬,影響清洗質量。在安全方面,VOCs具有一定的揮發性和可燃性。高含量的VOCs在使用過程中,若遇到明火、靜電等火源,有引發火災的風險,對操作人員和工作環境構成嚴重威脅。同時,部分VOCs揮發產生的氣體對人體有害,長期吸入可能損害呼吸系統、神經系統等,危害人體健康。從環...
檢測功率電子清洗劑的清洗效果,可從多方面入手。首先是外觀檢查,清洗后電子元件表面應無明顯污漬、雜質,色澤均勻,無殘留的油污或氧化物等。其次,能借助專業的檢測設備。比如使用表面電阻測試儀,清洗前記錄電子元件表面電阻,清洗后再次測量,若電阻值恢復至正常范圍,表明清洗效果良好,因為污漬會影響電子元件的導電性,改變電阻值。還能通過超聲檢測,將清洗后的元件放入超聲設備中,觀察是否有因內部殘留雜質而產生的異常信號。另外,抽樣拆解部分元件,檢查內部細微結構處有無污垢殘留,多維度評估,確保清洗效果真正達標。納米級 Micro LED 清洗劑,精確去除微小雜質,清潔精度超越競品。陜西DCB功率電子清洗劑技術IG...
從功率電子清洗劑的特性來看,它具備良好的去污能力,能夠有效去除油污、灰塵、氧化物等雜質,這對于長期暴露在外界環境中,易沾染灰塵和污漬的LED顯示屏來說,是有清潔優勢的。而且,質量的功率電子清洗劑具有快速揮發的特點,清洗后不會留下液體殘留,能避免因殘留液體導致的短路或腐蝕問題。不過,在使用功率電子清洗劑清洗LED顯示屏時,也存在一些需要注意的地方。LED顯示屏的結構較為精密,尤其是屏幕表面的涂層和內部的電子元件,對清洗劑的腐蝕性十分敏感。在選擇功率電子清洗劑時,一定要確保其對LED顯示屏的材質無腐蝕性,否則可能會損壞屏幕,影響顯示效果。另外,在清洗過程中,要控制清洗劑的使用量,避免過...
在IGBT模塊中,微通道結構較廣的存在,IGBT清洗劑的表面張力對其在微通道內的清洗效果起著關鍵作用。表面張力直接影響清洗劑在微通道內的滲透能力。微通道尺寸微小,若清洗劑表面張力過高,液體分子間的內聚力較大,難以克服微通道壁面的阻力進入其中。就像水珠在荷葉表面難以滲透,是因為水的表面張力大。而當IGBT清洗劑表面張力較低時,分子間內聚力減小,更容易在微通道壁面的吸附作用下,快速且充分地滲透到微通道各個角落。這使得清洗劑能夠與附著在微通道壁上的油污、助焊劑殘留等污漬充分接觸,為后續清洗奠定基礎。清洗劑在微通道內的均勻分布也依賴于表面張力。低表面張力的清洗劑,在進入微通道后,能夠憑借自...
IGBT清洗劑的酸堿度是影響清洗效果和IGBT性能的關鍵因素,合適的酸堿度能確保清洗高效且不損害IGBT,而不當的酸堿度則可能帶來諸多問題。酸性清洗劑對于去除堿性污垢,如某些金屬氧化物和堿性助焊劑殘留效果明顯。在清洗時,酸性清洗劑中的氫離子與堿性污垢發生中和反應,生成易溶于水的鹽類和水,從而使污垢從IGBT表面剝離,達到良好的清洗效果。然而,酸性清洗劑對IGBT性能存在潛在風險。如果酸性過強,可能會腐蝕IGBT的金屬引腳,導致引腳氧化、生銹,影響電氣連接的穩定性,進而降低IGBT的可靠性。而且,酸性清洗劑還可能與IGBT芯片表面的鈍化層發生反應,破壞鈍化層的保護作用,影響芯片的絕緣...
從理論上來說,功率電子清洗劑是可以清洗汽車電子控制系統的。功率電子清洗劑具有良好的溶解性,能夠有效去除油污、灰塵以及助焊劑殘留等雜質,而這些雜質在汽車電子控制系統中積累,可能會影響系統性能。然而,在實際操作中需要格外謹慎。首先,要確保清洗劑不會對電子元件造成腐蝕。汽車電子控制系統中的元件材質多樣,在選擇清洗劑時,必須充分考慮其對不同材質的兼容性,避免因清洗導致元件損壞。其次,要注意清洗劑的揮發速度和干燥情況。如果清洗后殘留的清洗劑不能快速揮發或干燥,可能會造成短路等問題,影響系統正常運行。另外,使用時還需嚴格按照清洗劑的使用說明操作,例如合適的清洗方式和濃度等。如果不確定某種功率電...
在功率電子清洗劑的使用中,揮發性有機物(VOCs)含量是一個關鍵指標,對多個方面有著重要影響。從清洗效果來看,適量的VOCs有助于提高清洗劑的溶解能力和擴散性,能讓清洗劑更迅速地滲透到電子元件的縫隙和微小孔洞中,有效去除油污、灰塵等雜質。但如果VOCs含量過高,清洗劑揮發過快,可能導致清洗時間不足,無法徹底去除頑固污漬,影響清洗質量。在安全方面,VOCs具有一定的揮發性和可燃性。高含量的VOCs在使用過程中,若遇到明火、靜電等火源,有引發火災的風險,對操作人員和工作環境構成嚴重威脅。同時,部分VOCs揮發產生的氣體對人體有害,長期吸入可能損害呼吸系統、神經系統等,危害人體健康。從環...
功率電子清洗劑的主要成分包含多種化學物質。常見的有醇類,如乙醇、異丙醇,它們具有良好的溶解性,能有效去除油污和一些有機污染物。還有醚類,能增強清洗劑對不同污垢的溶解能力。此外,表面活性劑也是重要組成部分,它可以降低液體表面張力,使清洗劑更好地滲透和分散污垢,提升清潔效果。在環保性方面,如今的功率電子清洗劑越來越注重環保。許多產品采用可生物降解的成分,減少對環境的長期影響。同時,在生產過程中也會嚴格控制有害成分的添加,比如限制揮發性有機化合物(VOCs)的含量,降低對大氣的污染。而且,低毒甚至無毒的配方設計,也減少了對操作人員健康的潛在威脅。總體而言,隨著技術發展,環保型功率電子清洗...
功率電子清洗劑的高效清洗性能依賴于其主要成分的協同作用。常見的主要成分包括有機溶劑、表面活性劑、堿性物質以及特殊添加劑。有機溶劑是重要組成部分,如醇類、酯類等。它們利用相似相溶原理,對功率電子設備上的油污、有機助焊劑等具有良好的溶解能力。醇類能迅速滲透到油污分子之間,打破分子間的作用力,使油污溶解在清洗劑中,為清洗工作奠定基礎。表面活性劑在清洗過程中發揮關鍵作用。其分子結構一端親水,一端親油,這種特性使其能降低清洗劑的表面張力。在清洗時,表面活性劑的親油端與油污等污垢結合,親水端則與水相連接,將污垢乳化分散在清洗液中,防止污垢重新附著在設備表面,增強了清洗效果。堿性物質如氫氧化鈉、...
在電子制造領域,電路板上的助焊劑殘留一直是個棘手問題。功率電子清洗劑對此表現出良好的去除效果。功率電子清洗劑一般由特殊的化學溶劑和活性劑組成。溶劑能夠溶解助焊劑中的有機成分,而活性劑則可以降低表面張力,增強清洗劑對助焊劑殘留的浸潤和滲透能力,從而實現有效分離。從實際應用來看,許多電子制造企業在使用功率電子清洗劑后,電路板上的助焊劑殘留大幅減少,產品的電氣性能和可靠性得到明顯提升。而且,這類清洗劑具有快速揮發的特性,不會在電路板上留下二次殘留,進一步保障了清洗效果。所以,功率電子清洗劑在去除電路板上的助焊劑殘留方面,是非常有效的。對無人機飛控系統電子元件,溫和高效清洗,保障飛行安全。佛山什么是功...
在電子設備維護中,常使用功率電子清洗劑清潔電路板。很多人關心,清洗后是否會在電路板上留下痕跡。質量的功率電子清洗劑通常由易揮發的有機溶劑和特殊添加劑組成。其清洗原理是利用溶劑溶解污垢,添加劑增強去污能力。正常情況下,這些清洗劑在清洗后能快速揮發,不會留下明顯痕跡。因為有機溶劑在揮發過程中,會帶走溶解的污垢,添加劑也不會殘留在電路板表面形成可見物質。但如果使用了劣質清洗劑,或清洗操作不當,如清洗劑過量、清洗后未充分干燥,就可能有殘留物。這些殘留物可能是清洗劑中的雜質,或是未完全揮發的溶劑,在電路板上形成白色或其他顏色的斑痕,影響電路板外觀,甚至可能對電路性能產生潛在危害。所以,選擇合...
IGBT清洗劑的儲存條件,尤其是溫度和濕度,對其穩定性有著關鍵影響。從溫度方面來看,過高的儲存溫度會加速清洗劑中溶劑的揮發。許多IGBT清洗劑含有有機溶劑,這些溶劑在高溫下分子運動加劇,揮發速度加快。比如常見的醇類溶劑,在高溫環境中會迅速汽化,導致清洗劑濃度發生變化,影響清洗效果。同時,高溫還可能促使清洗劑中某些成分的化學反應速率加快,導致成分分解或變質。例如,一些添加了特殊助劑的清洗劑,在高溫下助劑可能會提前失效,無法發揮其應有的緩蝕、分散等作用,進而降低清洗劑的穩定性。而溫度過低同樣存在問題。部分清洗劑在低溫下可能會出現凝固或結晶現象,這會破壞清洗劑的均一性。當溫度回升后,雖然...
IGBT模塊在電力電子領域應用較廣,其長期可靠性至關重要。評估IGBT清洗劑對其長期可靠性的影響,可從以下幾方面著手。電氣性能是關鍵評估指標。通過專業儀器測量清洗前后IGBT模塊的導通電阻、關斷時間、漏電流等參數。若清洗劑有殘留,可能導致金屬部件腐蝕,使導通電阻增大,增加功耗和發熱,影響模塊壽命。而漏電流異常增大,可能意味著清洗劑破壞了絕緣性能,引發短路風險。長期監測這些參數,觀察其隨時間的變化趨勢,能直觀反映清洗劑對電氣性能的長期影響。物理結構的完整性也不容忽視。利用顯微鏡、掃描電鏡等設備,檢查清洗后模塊的焊點、引腳、芯片與基板連接等部位。清洗劑若有腐蝕性,可能導致焊點開裂、引腳...
IGBT模塊的封裝材料種類多樣,選擇與之匹配的清洗劑,既能有效去除污垢,又能確保模塊不受損害。對于陶瓷封裝的IGBT模塊,因其具有良好的化學穩定性和耐高溫性能,對清洗劑的耐受性相對較強。水基清洗劑是較為合適的選擇,水基清洗劑中的表面活性劑和助劑能在不腐蝕陶瓷的前提下,通過乳化和化學反應去除油污、助焊劑殘留等污垢。其主要成分水對陶瓷無侵蝕作用,清洗后通過水沖洗即可有效去除殘留,不會在陶瓷表面留下雜質影響模塊性能。塑料封裝的IGBT模塊,在選擇清洗劑時需格外謹慎。一些有機溶劑可能會溶解或溶脹塑料,導致封裝變形、開裂,影響IGBT的電氣絕緣性能和機械強度。因此,應優先考慮溫和的水基清洗劑...
汽車發動機控制單元(ECU)猶如汽車的“大腦”,精確控制著發動機的運行,對其清洗至關重要。選擇合適的功率電子清洗劑,需充分考慮多方面因素。首先,清洗劑應具備良好的絕緣性。ECU內部布滿復雜的電路和精密電子元件,若清洗劑絕緣性不佳,清洗后殘留的液體可能導致短路,使ECU無法正常工作,甚至造成損壞。其次,腐蝕性要低。ECU中的金屬和塑料材質多樣,腐蝕性強的清洗劑會侵蝕這些材料,影響ECU的性能和壽命。理想的清洗劑應不會與任何材質發生化學反應,確保元件安全。再者,揮發性要好。快速揮發能減少清洗后的殘留時間,降低因殘留導致的潛在風險。基于以上要求,氟碳類功率電子清洗劑是不錯的選擇。它具有優...
在IGBT模塊清洗過程中,清洗劑的酸堿度是影響清洗后模塊電氣性能的關鍵因素之一。酸性IGBT清洗劑在清洗后,若有殘留,可能會對模塊電氣性能造成負面影響。酸性物質具有腐蝕性,會與IGBT模塊中的金屬部件發生化學反應。例如,可能腐蝕金屬引腳,導致引腳表面氧化、生銹,使引腳與電路板之間的接觸電阻增大。這會影響電流傳輸的穩定性,導致模塊的導通電阻增加,進而使IGBT模塊在工作時發熱加劇,降低其電氣性能和可靠性。此外,酸性殘留還可能侵蝕模塊內部的絕緣材料,破壞其絕緣性能,引發漏電等安全隱患,嚴重時甚至可能導致模塊短路損壞。堿性IGBT清洗劑同樣會對電氣性能產生作用。雖然堿性清洗劑通常腐蝕性相...
在IGBT清洗工藝中,確定清洗劑清洗后是否存在化學殘留至關重要,光譜分析技術為此提供了可靠的檢測手段。光譜分析基于物質對不同波長光的吸收、發射或散射特性。以原子吸收光譜(AAS)為例,在檢測IGBT清洗劑殘留時,首先需對清洗后的IGBT模塊表面進行采樣。可采用擦拭法,用擦拭材料在模塊表面擦拭,確保采集到可能殘留的化學物質。然后將擦拭樣本溶解在合適的溶劑中,制成均勻的溶液。將該溶液引入原子吸收光譜儀,儀器發射特定波長的光。當溶液中的殘留元素原子吸收這些光后,會從基態躍遷到激發態。通過檢測光強度的變化,就能精確計算出樣本中對應元素的含量。比如,若IGBT清洗劑中含有重金屬元素,通過AA...
在低溫環境下,IGBT清洗劑的清洗性能會受到多方面的明顯影響。從物理性質來看,低溫會使清洗劑的黏度增加。例如,常見的有機溶劑型清洗劑,在低溫時分子間運動減緩,流動性變差,導致其難以在IGBT模塊表面均勻鋪展,無法充分滲透到污漬與模塊表面的微小縫隙中,從而降低對頑固污漬的剝離能力。同時,清洗劑的表面張力也會發生變化,可能不利于其對污漬的潤濕和乳化作用,影響清洗效果。化學反應活性方面,清洗劑中去除污漬的化學反應通常需要一定的能量來驅動。低溫環境下,分子動能降低,化學反應速率減緩。以酸性清洗劑去除金屬氧化物污漬為例,低溫會使中和反應速度變慢,延長清洗時間,甚至可能導致清洗不完全。對于不同...
在自動化生產線中,電子傳感器起著關鍵作用,精確感知各種物理量并轉化為電信號,為生產流程的精細控制提供數據支持。因此,保持其清潔至關重要,那能否用功率電子清洗劑來清潔呢?從功率電子清洗劑的特性來看,它具有良好的去污能力,能夠有效去除油污、灰塵和雜質,這對于長期處于復雜生產環境、易沾染污垢的電子傳感器來說,是有清潔優勢的。而且,質量的功率電子清洗劑揮發速度快,清洗后不會留下液體殘留,可避免因殘留導致的短路或腐蝕問題。不過,在使用功率電子清洗劑清潔電子傳感器時,也存在一些需要注意的地方。電子傳感器十分精密,對清洗劑的腐蝕性和兼容性要求極高。清洗劑一旦對傳感器的敏感部件造成腐蝕,哪怕是輕微...
在IGBT清洗中,實現清洗劑的很大程度循環利用,不僅能降低成本,還符合環保理念,可從多方面優化清洗工藝。設備層面,選用具備高效過濾系統的封閉式清洗設備。封閉式設計可減少清洗劑揮發損耗,而多層濾網和高精度濾芯組成的過濾系統,能在清洗過程中及時攔截污垢顆粒,防止其污染清洗劑,延長清洗劑使用壽命。定期維護設備,確保各部件正常運作,避免因設備故障導致清洗劑浪費。清洗流程也大有優化空間。清洗前,先對IGBT模塊進行預清潔,用壓縮空氣吹去或吸塵器吸除表面松散的灰塵與雜質,降低后續清洗難度,減少清洗劑用量。根據模塊污染程度靈活調整清洗時間和溫度,輕度污染時縮短時間、降低溫度,避免過度清洗造成清洗...
功率電子清洗劑的主要成分包含多種化學物質。常見的有醇類,如乙醇、異丙醇,它們具有良好的溶解性,能有效去除油污和一些有機污染物。還有醚類,能增強清洗劑對不同污垢的溶解能力。此外,表面活性劑也是重要組成部分,它可以降低液體表面張力,使清洗劑更好地滲透和分散污垢,提升清潔效果。在環保性方面,如今的功率電子清洗劑越來越注重環保。許多產品采用可生物降解的成分,減少對環境的長期影響。同時,在生產過程中也會嚴格控制有害成分的添加,比如限制揮發性有機化合物(VOCs)的含量,降低對大氣的污染。而且,低毒甚至無毒的配方設計,也減少了對操作人員健康的潛在威脅。總體而言,隨著技術發展,環保型功率電子清洗...
新能源汽車的電池管理系統(BMS),肩負著監控電池狀態、均衡電池電壓、保障電池安全等重任,對新能源汽車的性能和安全性起著關鍵作用。所以,清洗BMS時,必須謹慎選擇清洗方式和清洗劑。從功率電子清洗劑的特性來看,它具備一定的清洗優勢。良好的去污能力能有效去除BMS表面的灰塵、油污等雜質,確保系統散熱良好。但同時,也存在諸多風險。BMS內部包含大量的電子芯片、傳感器和精密電路,若功率電子清洗劑的絕緣性不足,清洗后殘留的液體容易引發短路,致使系統故障。而且,BMS中的電子元件和線路板材質多樣,清洗劑一旦具有腐蝕性,會侵蝕這些關鍵部件,導致性能下降甚至損壞。雖然某些特殊配方的功率電子清洗劑在...
在電子設備清洗維護時,功率電子清洗劑發揮著重要作用,而其對不同材質的兼容性,直接關系到清洗效果和設備安全。電子設備中常見的材質有金屬、塑料和陶瓷等。對于金屬材質,如銅、鋁、金等,質量的功率電子清洗劑通常不會產生腐蝕現象。像含銅的電路板,清洗劑不會與銅發生化學反應,從而不會改變銅的導電性和物理性能,確保電路板正常工作。但如果清洗劑成分不佳,可能會使金屬表面氧化或腐蝕,影響電子元件性能。在塑料材質方面,多數功率電子清洗劑對常見的工程塑料兼容性良好。例如,清洗外殼由聚碳酸酯制成的電子設備時,清洗劑不會導致塑料溶解、變形或變色。不過,部分特殊塑料可能對清洗劑中的某些成分敏感,在使用前先進行...
在IGBT清洗過程中,實現IGBT清洗劑的清洗效率與清洗設備超聲頻率的良好匹配,對于保障清洗效果和提升生產效率至關重要。首先,需要了解不同類型的IGBT清洗劑。溶劑型清洗劑主要依靠有機溶劑對污漬的溶解作用,其清洗效率受溶劑揮發速度和溶解能力影響。這類清洗劑在清洗時,相對較低的超聲頻率(20-40kHz)可能更合適,因為低頻超聲產生的空化氣泡較大,破裂時釋放的能量更強,能有效剝離大面積的油污和頑固污漬,與溶劑的溶解作用協同,加速清洗過程。而水基型清洗劑,以水為主要成分,添加表面活性劑等助劑來實現清洗效果。由于水的特性,較高的超聲頻率(80-120kHz)可能更能發揮其優勢。高頻超聲產...
功率電子清洗劑的主要成分包含多種化學物質。常見的有醇類,如乙醇、異丙醇,它們具有良好的溶解性,能有效去除油污和一些有機污染物。還有醚類,能增強清洗劑對不同污垢的溶解能力。此外,表面活性劑也是重要組成部分,它可以降低液體表面張力,使清洗劑更好地滲透和分散污垢,提升清潔效果。在環保性方面,如今的功率電子清洗劑越來越注重環保。許多產品采用可生物降解的成分,減少對環境的長期影響。同時,在生產過程中也會嚴格控制有害成分的添加,比如限制揮發性有機化合物(VOCs)的含量,降低對大氣的污染。而且,低毒甚至無毒的配方設計,也減少了對操作人員健康的潛在威脅。總體而言,隨著技術發展,環保型功率電子清洗...
在IGBT清洗作業中,多次重復使用同一批次清洗劑,其清洗能力會呈現出特定的衰減規律。首先是清洗劑有效成分的消耗。IGBT清洗劑中發揮主要清洗作用的溶劑、表面活性劑等成分,會在每次清洗過程中參與化學反應或揮發。例如,有機溶劑在溶解油污時,部分會隨著油污被帶走,表面活性劑在乳化污漬后,其活性也會逐漸降低。隨著使用次數增加,這些有效成分不斷減少,清洗能力隨之下降。一般前期有效成分充足,清洗能力較強,隨著使用次數增多,有效成分消耗加快,清洗能力的衰減速度也會變快。雜質的積累也是導致清洗能力衰減的重要因素。在清洗過程中,IGBT模塊表面的油污、助焊劑殘留、金屬碎屑等雜質會不斷混入清洗劑中。這...
在IGBT的維護過程中,根據其使用頻率來確定清洗劑的更換周期,對于保證清洗效果和IGBT的穩定運行至關重要。當IGBT使用頻率較高時,其表面會快速積累大量污垢,包括油污、助焊劑殘留以及金屬氧化物等。頻繁的工作使得IGBT持續處于高溫、高電流等復雜工況下,污垢的產生速度加快。在這種情況下,清洗劑需要更頻繁地發揮作用來去除污垢。通常,建議較短的清洗劑更換周期,例如每周或每兩周更換一次。頻繁更換清洗劑,能確保其始終保持良好的清洗活性,有效去除不斷產生的污垢,避免污垢在IGBT表面過度堆積,影響散熱和電氣性能。若IGBT使用頻率較低,污垢的積累速度相對較慢。在低頻率使用下,IGBT表面的污...
功率電子清洗劑的高效清洗性能依賴于其主要成分的協同作用。常見的主要成分包括有機溶劑、表面活性劑、堿性物質以及特殊添加劑。有機溶劑是重要組成部分,如醇類、酯類等。它們利用相似相溶原理,對功率電子設備上的油污、有機助焊劑等具有良好的溶解能力。醇類能迅速滲透到油污分子之間,打破分子間的作用力,使油污溶解在清洗劑中,為清洗工作奠定基礎。表面活性劑在清洗過程中發揮關鍵作用。其分子結構一端親水,一端親油,這種特性使其能降低清洗劑的表面張力。在清洗時,表面活性劑的親油端與油污等污垢結合,親水端則與水相連接,將污垢乳化分散在清洗液中,防止污垢重新附著在設備表面,增強了清洗效果。堿性物質如氫氧化鈉、...
在IGBT清洗中,實現清洗劑的很大程度循環利用,不僅能降低成本,還符合環保理念,可從多方面優化清洗工藝。設備層面,選用具備高效過濾系統的封閉式清洗設備。封閉式設計可減少清洗劑揮發損耗,而多層濾網和高精度濾芯組成的過濾系統,能在清洗過程中及時攔截污垢顆粒,防止其污染清洗劑,延長清洗劑使用壽命。定期維護設備,確保各部件正常運作,避免因設備故障導致清洗劑浪費。清洗流程也大有優化空間。清洗前,先對IGBT模塊進行預清潔,用壓縮空氣吹去或吸塵器吸除表面松散的灰塵與雜質,降低后續清洗難度,減少清洗劑用量。根據模塊污染程度靈活調整清洗時間和溫度,輕度污染時縮短時間、降低溫度,避免過度清洗造成清洗...
在IGBT清洗過程中,清洗設備的超聲頻率與清洗劑的清洗效率密切相關,合理匹配能明顯提升清洗效果。超聲清洗的原理基于超聲振動產生的空化效應。當超聲波作用于清洗劑時,會在液體中產生無數微小氣泡,這些氣泡在超聲波的作用下迅速生長、膨脹,然后突然破裂,產生強大的沖擊力,幫助清洗劑剝離IGBT模塊表面的污漬。對于不同類型的污漬,需要不同頻率的超聲波來實現比較好清洗效果。例如,對于附著在IGBT模塊表面的細小顆粒污漬,高頻超聲波(通常200kHz以上)更為有效。高頻超聲產生的氣泡較小,破裂時產生的沖擊力更集中,能夠深入細微縫隙,將微小顆粒污漬震落。而對于較厚的油污層,低頻超聲波(20-50kH...