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Materiales absorbentes
Película magnética de alta conductividad y baja pérdida
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Película magnética de alta conductividad y baja pérdida

Las láminas de aislamiento magnético de alta conductividad y baja pérdida están hechas principalmente de materiales magnéticos blandos como ferrita o aleación nanocristalina.. las piezas de aislamiento magnético de ferrita se fabrican a través del proceso de sinterización cerámica y son adecuadas para escenarios NFC / RFID de alta frecuencia como 13,56 mhz; La película magnética de separación de nanocristales está compuesta por la superposición de láminas de cobre y cintas orgánicas multicapa, y contiene nanocristales de pequeñas sustancias ferromagnéticas en el Interior., la conductividad magnética puede alcanzar entre 400 y 700 (@ 200khz)El espesor mínimo puede ser tan delgado como 30 micras y tiene características flexibles..

El principio de funcionamiento se basa en el efecto de guía de flujo magnético de los materiales de alta permeabilidad. Cuando el campo magnético alternativo actúa sobre la placa magnética, debido a que su conductividad magnética es mucho mayor que la del aire, la línea magnética dará prioridad al paso a lo largo del Interior de la placa magnética.. Este mecanismo limita el flujo magnético a una zona limitada para evitar que las líneas magnéticas se propaguen a superficies de conductores como los metales para producir efectos térmicos de vórtice. Al mismo tiempo, la pérdida magnética extremadamente baja garantiza una pérdida de energía mínima durante el proceso de guía de flujo magnético..

Las ventajas del producto se reflejan en los siguientes aspectos. Alta conductividad magnética (ajustable de mu '400 a 700): concentración y orientación efectivas del campo magnético, mejora la eficiencia del acoplamiento de la bobina y la distancia de inducción. Baja pérdida magnética (mu "20 a 40 ajustable): reducir la pérdida de vórtice y la pérdida de estancamiento magnético, reducir el calor y mejorar la eficiencia del sistema. flexibilidad ultradelgada (min. 30 μm): adaptación a teléfonos móviles, dispositivos ligeros como portátiles y superficies en forma especial. Anti - interferencia metálica: se coloca entre la bobina de la antena y la superficie metálica para evitar que el metal genere corriente inducida y garantizar la comunicación normal de NFC / RFID en un entorno metálico. La tecnología de la academia avanzada admite la personalización de la permeabilidad magnética, el grosor, el tamaño y la forma.


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El aislamiento magnético de alta conductividad y baja pérdida es un material especialmente diseñado para el aislamiento electromagnético, que generalmente se utiliza en aplicaciones que requieren blindaje magnético de alta eficiencia o orientación de flujo magnético. Las principales características de este tipo de materiales son su alta conductividad magnética y baja pérdida magnética, que puede reducir la pérdida de energía manteniendo una alta eficiencia.

Composición del material

  • Ingredientes principales: las láminas magnéticas de alta conductividad y baja pérdida suelen estar hechas de materiales magnéticos blandos, como permalloy, ferrita, aleación ultramicrocristalina (amorphous metals), etc. Estos materiales se caracterizan por una alta permeabilidad magnética, baja coercitividad y fácil Magnetización y desmagnetización.
  • Aditivos: en algunos casos, se pueden agregar pequeñas cantidades de otros elementos al material para mejorar propiedades específicas, como mejorar la resistencia mecánica o la resistencia a la corrosión.高导磁低损耗隔磁片

Características de rendimiento

  • Alta conductividad magnética: esto significa que el material puede concentrar eficazmente el campo magnético, lo que permite que el flujo magnético fluya dentro de una región limitada, reduciendo así la interferencia del campo magnético externo.
  • Baja pérdida magnética: la baja pérdida de energía producida por el material durante el trabajo es muy importante para mejorar la eficiencia general del sistema.
  • Buena estabilidad de temperatura: mantener propiedades magnéticas estables en un rango de temperatura más amplio.
  • Resistencia mecánica: aunque los materiales magnéticos blandos suelen ser más frágiles, algunos materiales todavía pueden tener suficiente resistencia mecánica después de un tratamiento especial para hacer frente a tensiones físicas específicas.

escenarios de aplicación

  • Blindaje electromagnético: utilizado en el interior de equipos electrónicos para evitar que la interferencia electromagnética externa (emi) afecte el funcionamiento normal de los equipos.
  • Guía de flujo magnético: en transformadores, estrangulamientos, amplificadores magnéticos y otros equipos, se utiliza para guiar y concentrar el flujo magnético y mejorar la eficiencia del equipo.
  • Tecnología de sensores: en aplicaciones que requieren mediciones precisas de señales magnéticas, como sensores de posición y sensores de velocidad.
  • Equipos eléctricos: como motores y generadores, se utilizan para mejorar la eficiencia del Circuito magnético y reducir la pérdida de energía.
  • Equipos médicos: en equipos de imágenes médicas como la resonancia magnética, se utiliza para optimizar la distribución del campo magnético y mejorar la calidad de las imágenes.高导磁低损耗隔磁片

Fabricación y diseño

  • Selección de materiales: seleccionar los materiales adecuados de acuerdo con las necesidades específicas de la aplicación, como para aplicaciones de alta frecuencia, puede ser necesario seleccionar aleaciones ultrafinas en lugar de aleaciones tradicionales de pomo.
  • Proceso de procesamiento: el estampado, la flexión, el tratamiento térmico y otros procesos se procesan en la forma necesaria para garantizar que las propiedades magnéticas del material se desarrollen plenamente.
  • Tratamiento de superficie: puede ser necesario realizar tratamientos de superficie como recubrimiento y pulverización para mejorar la resistencia a la corrosión y la vida útil del material.

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