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Matériaux absorbants
Haute conductivité magnétique faible perte feuille d'isolation magnétique
  • Haute conductivité magnétique faible perte feuille d'isolation magnétique
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Haute conductivité magnétique faible perte feuille d'isolation magnétique

Haute conductivité magnétique à faible perte séparateur est principalement fait de matériaux magnétiques doux tels que Ferrite ou Nanocrystalline Alloy. la feuille d'espaceur de ferrite est fabriquée par le processus de frittage en céramique et convient aux scènes NFC / RFID haute fréquence telles que 13,56 MHz; Feuille d'isolation nanocristalline composée d'une feuille de cuivre superposée à un ruban organique multicouche, contenant à l'intérieur de minuscules nanocristaux de matière ferromagnétiqueLa Perméabilité magnétique peut atteindre 400 ~ 700 (@ 200khz), l'épaisseur la plus basse peut être mince jusqu'à 30 μm et a des caractéristiques flexibles- Oui.

Le principe de fonctionnement est basé sur l'effet de guidage du flux magnétique des matériaux à haute Perméabilité magnétique. Lorsque le champ magnétique alternatif agit sur l'espaceur, les lignes de champ magnétique passent préférentiellement le long de l'intérieur de l'espaceur en raison de sa Perméabilité magnétique beaucoup plus élevée que l'air.Ce mécanisme contraint le flux magnétique dans une zone définie, empêchant la diffusion des lignes de champ magnétique sur les surfaces conductrices telles que les métaux de produire des effets thermiques tourbillonnaires. Dans le même temps, les pertes magnétiques extrêmement faibles garantissent une perte d'énergie minimale lors du guidage du flux magnétique- Oui.

Les avantages du produit se reflètent dans les aspects suivants. Haute Perméabilité magnétique (μ '400 ~ 700 réglable): concentrer et diriger efficacement le champ magnétique, améliorer l'efficacité de couplage de la bobine et la distance d'inductionFaible perte magnétique (μ ″ 20 ~ 40 réglable): réduire les pertes par courants de Foucault et les pertes par hystérésis, réduire la production de chaleur et améliorer l'efficacité du système. ultra - mince et flexible (minimum 30μm): adaptez les téléphones portables, les appareils portables et autres appareils légers et minces avec des surfaces profilées.anti - interférence métallique: placé entre la bobine de l'antenne et la surface métallique pour éviter que le métal ne génère un courant électrique sensible, garantissant la communication normale NFC / RFID dans l'environnement métallique. Advanced House Technology prend en charge la Perméabilité magnétique, l'épaisseur, la taille et la personnalisation de la forme.


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Une feuille d'isolation magnétique à haute conductivité et à faibles pertes est un matériau spécialement conçu pour l'isolation électromagnétique, généralement utilisé dans les applications nécessitant un blindage magnétique efficace ou un guidage du flux magnétique. Les principales caractéristiques de ce type de matériau sont une Perméabilité magnétique élevée et de faibles pertes magnétiques, capables de réduire les pertes d'énergie tout en conservant un rendement élevé.

Composition des matériaux

  • Composants principaux: haute conductivité magnétique à faible perte séparateur est généralement faite de matériaux magnétiques doux tels que permalloy, ferrite, alliage supercristallin (Amorphous Metals), etc. Ces matériaux se caractérisent par une Perméabilité magnétique élevée, une faible coercitivité et une aimantation et une démagnétisation faciles.
  • Additifs: dans certains cas, de petites quantités d'autres éléments peuvent être ajoutées au matériau pour améliorer des propriétés spécifiques, telles que l'amélioration de la résistance mécanique ou de la résistance à la corrosion.高导磁低损耗隔磁片

Caractéristiques de performance

  • Perméabilité magnétique élevée: cela signifie que le matériau est capable de concentrer efficacement le champ magnétique, ce qui permet au flux magnétique de circuler dans une zone définie, réduisant ainsi les interférences des champs magnétiques externes.
  • Faibles pertes magnétiques: les matériaux génèrent moins de pertes d'énergie lorsqu'ils fonctionnent, ce qui est important pour améliorer l'efficacité globale du système.
  • Bonne stabilité de la température: maintient une énergie magnétique stable sur une large plage de température.
  • Résistance mécanique: Bien que les matériaux magnétiques doux soient généralement plus fragiles, certains matériaux peuvent encore avoir une résistance mécanique suffisante après un traitement spécial pour répondre à des contraintes physiques spécifiques.

Scène d'application

  • Blindage électromagnétique: utilisé à l'intérieur de l'électronique pour empêcher les interférences électromagnétiques externes (EMI) d'affecter le bon fonctionnement de l'appareil.
  • Guidage du flux magnétique: dans les transformateurs, les selfs, les amplificateurs magnétiques, etc., il est utilisé pour diriger et concentrer le flux magnétique et améliorer l'efficacité de l'équipement.
  • Technologie de capteur: dans les applications où les capteurs de position, les capteurs de vitesse, etc. nécessitent une mesure précise du signal magnétique.
  • Équipement électrique: Comme dans les moteurs électriques et les générateurs, il est utilisé pour améliorer l'efficacité du circuit magnétique et réduire les pertes d'énergie.
  • Dispositifs médicaux: dans les dispositifs d'imagerie médicale tels que l'IRM, il est utilisé pour optimiser la distribution du champ magnétique et améliorer la qualité de l'imagerie.高导磁低损耗隔磁片

Fabrication et design

  • Choix du matériau: choisir le matériau approprié en fonction des besoins spécifiques de l'application, par exemple pour les applications à haute fréquence, il peut être nécessaire de choisir un alliage supercristallin plutôt qu'un permalloy traditionnel.
  • Processus de traitement: en utilisant le poinçonnage, le pliage, le traitement thermique et d'autres processus pour traiter la forme souhaitée, assurez - vous que les propriétés magnétiques du matériau peuvent être pleinement utilisées.
  • Traitement de surface: des traitements de surface tels que le placage, la pulvérisation, etc. peuvent être nécessaires pour améliorer la résistance à la corrosion et la durée de vie du matériau.

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