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Materiales absorbentes
Película magnética conductora de objetos antimetales
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Película magnética conductora de objetos antimetales

Las láminas magnéticas conductoras de objetos metálicos están hechas de materiales magnéticos blandos como ferritas o aleaciones nanocristalinas como capas funcionales, complementadas por la combinación de pegamento trasero y película protectora. La placa magnética de aislamiento de ferrita se fabrica a través del proceso de sinterización de cerámica, que es económico y adecuado para escenarios convencionales de frecuencia NFC / RFID (13,56 mhz); Las pastillas de aislamiento magnético nanocristalinas están hechas de tiras amorfas después de un tratamiento térmico de cristalización, con una mayor conductividad magnética, que es adecuada para escenarios con mayores requisitos de sensibilidad a la señal. El espesor del producto suele ser de 0,03 mm a 0,8 mm, que se puede personalizar de acuerdo con las necesidades.

El principio de funcionamiento se basa en el efecto de guía de flujo magnético de los materiales de alta permeabilidad. Cuando la antena RFID / NFC o la bobina de carga inalámbrica funcionan cerca de la superficie metálica, el campo magnético alterna produce un campo magnético de vórtice inverso en la superficie metálica, compensando la señal original, lo que resulta en un fallo de identificación o una reducción sustancial de la eficiencia de carga. Después de que la placa magnética guía de objetos antimetales se adhiere entre la antena y la superficie metálica, debido a que su conductividad magnética es mucho mayor que la del aire (valor típico de mu '20 a 300, parte hasta más de 600), proporciona una ruta de baja resistencia para la línea magnética, guía el campo magnético a través del Interior de la Placa magnética y elude la superficie metálica, bloquea efectivamente la ruta de vórtice y garantiza la penetración sin problemas de la señal. Para los sistemas NFC / rfid, este mecanismo puede restaurar la distancia de lectura y escritura a un nivel cercano al espacio libre; Para la carga inalámbrica, se puede restaurar la eficiencia de carga a niveles normales.

Las ventajas del producto se reflejan en los siguientes aspectos. Anti - interferencia metálica de alta eficiencia: Elimina efectivamente la atenuación de la señal de radiofrecuencia en la superficie metálica y recupera la distancia normal de lectura y escritura NFC / RFID y la eficiencia de carga inalámbrica. Flexibilidad ultradelgada: espesor mínimo de 30 micras, se puede doblar para ajustarse a la superficie metálica en forma especial, adecuada para el diseño estructural de varios equipos. Adaptación de banda: diseño optimizado adecuado para bandas de 13,56 MHz (nfc / rfid) y 100 kHz a 300 kHz (carga inalámbrica). Instalación conveniente: diseño de pegamento trasero, que se puede pegar directamente entre la antena y la superficie metálica. La ciencia y la tecnología avanzadas de la Academia apoyan la personalización de la permeabilidad magnética, el grosor, el tamaño y las especificaciones de pegamento trasero para satisfacer las necesidades de aplicación de diferentes entornos metálicos.


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Anti - Metal Magnetic SHIELD es un material especialmente diseñado para evitar que los objetos metálicos interfieran con el campo magnético. Este tipo de materiales se utilizan principalmente para reducir o eliminar el impacto de objetos metálicos en el campo magnético, protegiendo así los elementos sensibles en los dispositivos electrónicos o en aplicaciones que requieren aislamiento del campo magnético.

Función y función

  • Blindaje del campo magnético: al concentrar y guiar el campo magnético, se reduce la interferencia de los objetos metálicos en el campo magnético y se protegen los elementos sensibles.
  • Supresión de interferencia electromagnética: reducir la interferencia electromagnética (emi) causada por objetos metálicos y garantizar el funcionamiento normal del equipo.
  • Gestión del flujo magnético: optimizar la distribución del flujo magnético y mejorar la eficiencia y el rendimiento del equipo.
  • Gestión térmica: algunos diseños también pueden ayudar a mejorar la gestión térmica del equipo, manteniendo la temperatura de funcionamiento del equipo a través de una mejor disipación de calor.防金属物导磁片

Materiales y propiedades

  • Materiales de alta permeabilidad: generalmente se utilizan materiales de alta permeabilidad, como ferritas, permalloy, aleación ultramicrocristalina (amorphous metals), etc. Estos materiales pueden concentrar eficazmente el campo magnético y tienen una baja pérdida magnética.
  • Baja fuerza coercitiva: la fuerza coercitiva se refiere a la intensidad del campo magnético inverso necesario para reducir la intensidad magnética del material a cero después de ser magnético. La baja fuerza coercitiva significa que el material es fácilmente magnético y desmagnetizado.
  • Estabilidad de la temperatura: capaz de mantener sus propiedades magnéticas en diferentes rangos de temperatura, adecuado para varios entornos de trabajo.
  • Resistencia mecánica: algunos materiales también tienen una buena resistencia mecánica y pueden soportar ciertos esfuerzos físicos.

Diseño y fabricación

  • Diseño personalizado: de acuerdo con los escenarios de aplicación específicos y las necesidades del equipo, las hojas magnéticas antimetales se pueden diseñar en diferentes formas y tamaños para garantizar el mejor efecto de blindaje.
  • Fabricación de precisión: hecha a través de estampado de precisión, flexión, tratamiento térmico y otros procesos para garantizar las propiedades magnéticas y la resistencia mecánica del material.
  • Tratamiento de la superficie: para mejorar la resistencia a la corrosión y prolongar la vida útil de la película magnética, se puede realizar un tratamiento de la superficie, como recubrimiento, pulverización, etc.防金属物导磁片

escenarios de aplicación

  • Carga inalámbrica: en los equipos de carga inalámbrica, evitar que los objetos metálicos interfieran con el campo magnético y garantizar la eficiencia y seguridad de la carga.
  • Sensores: en sensores de proximidad, magnetómetros y otros sensores, se evita la interferencia de objetos metálicos en el campo magnético y se mejora la precisión de la medición.
  • Equipos médicos: en equipos médicos como la resonancia magnética (resonancia magnética nuclear), optimizar la distribución del campo magnético y mejorar la calidad de la imagen.
  • Dispositivos electrónicos: en dispositivos electrónicos portátiles como teléfonos inteligentes y tabletas, reducir el impacto de los componentes metálicos internos en el campo magnético.
  • Electrónica automotriz: en el sistema electrónico automotriz, evitar que objetos metálicos interfieran con sensores u otros equipos electromagnéticos y garantizar que el sistema funcione correctamente.

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