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深圳市兆荣软磁材料有限公司

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深圳市兆荣软磁材料有限公司是吸波材料,铁氧体片,隔磁片的优良生产制造厂家,竭诚为您提供全新的身份证阅读器靠近金属正常读取抗干扰铁氧体吸波材料,18650锂电池产生磁场干扰磁罗盘屏蔽材料,智能卡隔磁片IC卡隔离金属干扰磁片等系列产品。

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陕西西安吸波材料供应商厂家
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订货量(件) 价格(元/件)
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供货总量: 2000000件
产地: 广东省/深圳市
发货期: 自买家付款之日起1天内发货
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“陕西西安吸波材料供应商厂家”参数说明

是否有现货: 认证: ROHS
品牌: 兆荣软磁材料 类型: 吸波材料
加工方式: 挤出 型号: XTK-200-1000
规格: 250mm*50M 商标: 兆荣软磁
包装: 卷装 产量: 200000

“陕西西安吸波材料供应商厂家”详细介绍


产品名称 吸波材料
产品型号 XTK-200-1000
产品厚度(mm) 0.05 0.08 0.15mm 0.2mm 0.3mm 0.5mm 1.0mm、2.0、3.0 4.0 5.0 else
产品规格(mm*M)250mm*50M else
适用频率(MHz) 高频1GHz-60GHz\射频10MHz-900MHz\低频1KHz-1MHz
适用温度(℃) -40~+80
导磁系数(1MHz)µ′ 200\250\300
产品电阻(Ω/□) 1MΩ
产品密度(g/cm³) 3.6
产品环保 ROHS
对应应用 EMC、EMI吸收、电磁噪音抑制 \军工雷达、微波屏蔽箱柜、民用电子、工业电子EMC屏蔽与吸波

供应地:陕西省西安市雁塔区,兆荣软磁西安事业部

生产厂家:深圳市兆荣软磁材料有限公司

供应方式:各频段、各规格、各型号现货供应欢迎来电联系蔽司。

 

近年来,随着电磁技术的快速发展,电磁波辐射也越来越多的充斥于我们的生活空间,电磁波辐射已成为继噪声污染、大气污染、水污染、固体废物污染之后的又一大公害。如电磁波辐射产生的电磁干扰( )不仅会影响各种电子设备的正常运行,而且对身体健康也有危害。在军事高科技领域,随着世界各国防御体系的探测、跟踪、攻击能力越来越强,陆,海、空各军兵种军事目标的生存力,突防能力日益受到严重**;作为提高武器系统生存、突防,尤其是纵深打击能力的有效手段之一的隐身技术,正逐渐成为集陆、海、空、天、电、磁五位一体之立体化现代战争中*重要、*有效的突防战术手段。
目前一般采用的手段是利用电磁屏蔽材料的技术,来进行抗电磁干扰和电磁兼容设计,但是屏蔽材料对电磁波有反射作用,可能造成二次电磁辐射污染和干扰,所以**的解决办法是采用吸波材料技术,因为吸波材料可以将投射到它表面的电磁波能量吸收,并使电磁波能量转化为热能或其他形式的能量消耗而不反射[1-3]。
用于隐身技术的雷达吸波材料已达十几种之多,与透波材料相比,吸波材料研究得更为成熟,其中应用较广的几类吸波材料有铁氧体、金属微粉、纳米吸波材料、导电高聚物和铁电吸波材料等。在众多吸波材料中,磁性吸波材料具有明显优势,而且将是主要的研究对象。磁性吸波材料主要包括铁氧体、超细金属粉、多晶铁纤维等几类。其中金属吸收剂具有使用温度高、饱和磁化强度和磁损耗能力大等特点,但也存在一些自身的缺点:如频率展宽有一定难度,这主要是由于其磁损耗不够大,磁导率随频率的升高而降低比较慢的缘故;化学稳定性差;耐腐蚀性能不如铁氧体等[4];而对于铁氧体来说,除了具有吸收强、吸收频带宽、成本低廉、制备工艺简单等优点外,还因为具有较好的频率特性(其相对磁导率较大,而相对介电常较小),更适合制作匹配层,相对于高介电常数高磁导率的金属粉,在低频率拓宽频带方面,更具有良好的应用前景


所谓吸波材料,指能吸收或者大幅减弱投射到它表面的电磁波能量,从而减少电磁波的干扰的一类材料。1.1 随着现代科学技术的发展,电磁波辐射对环境的影响日益增大。在机场、机航班因电磁波干扰无法起飞而误点;在医院、移动电话常会干扰各种电子诊疗仪器的正常工作。因此,治理电磁污染,寻找一种能抵挡并削弱电磁波辐射的材料——吸波材料,已成为材料科学的一大课题。

1.2 电磁辐射通过热效应、非热效应、累积效应对人体造成直接和间接的伤害。研究证实,铁氧体吸波材料性能**,它具有吸收频段高、吸收率高、匹配厚度薄等特点。将这种材料应用于电子设备中可吸收泄露的电磁辐射,能达到消除电磁干扰的目的。根据电磁波在介质中从低磁导向高磁导方向传播的规律,利用高磁导率铁氧体引导电磁波,通过共振,大量吸收电磁波的辐射能量,再通过耦合把电磁波的能量转变成热能。

1.3 吸波材料在设计时,要考虑两个问题,1)、电磁波遭遇吸波材料表面时,尽可能完全穿过表面,减少反射;2)、在电磁波进入到吸波材料内部时,要使电磁波的能量尽量损耗掉;
1)、电阻型损耗,此类吸收机制和材料的导电率有关的电阻性损耗,即导电率越大,载流子引起的宏观电流(包括电场变化引起的电流以及磁场变化引起的涡流)越大,从而有利于电磁能转化成为热能。

2)、电介质损耗,它是一类和电极有关的介质损耗吸收机制,即通过介质反复极化产生的“摩擦”作用将电磁能转化成热能耗散掉。电介质极化过程包括:电子云位移极化,极性介质电矩转向极化,电铁体电畴转向极化以及壁位移等。

3)、磁损耗,此类吸收机制是一类和铁磁性介质的动态磁化过程有关的磁损耗,此类损耗可以细化为:磁滞损耗,旋磁涡流、阻尼损耗以及磁后效效应等,其主要来源是和磁滞机制相似的磁畴转向、磁畴壁位移以及磁畴自然共振等。此外,**的纳米材料微波损耗机制是如今吸波材料分析的一大热点。

2.2 按吸波材料的元素分类:

1)、碳系吸波材料,如:石墨烯、石墨、炭黑、碳纤维、碳纳米管;

2)、铁系吸波材料,如:铁氧体,磁性铁纳米材料 [1]  ;

3)、陶瓷系吸波材料,如:碳化硅 [2]  ;

4)、其他类型的材料,如:导电聚合物 [3]  、手性材料 [4]  (左手材料)、等离子材料 [5]  ;
3.1尖劈形

微波暗室采用的吸收体常做成尖劈形(金子塔形状),主要由聚氨酯泡沫型、无纺布难燃型、硅酸盐板金属膜组装型等。随着频率的降低(波长增长),吸收体长度也大大增加,普通尖劈形吸收体有近似关系式L/λ≈1,所以在100MHz时,尖劈长度达3000mm,不但在工艺上难以实现,而且微波暗室有效可用空间也大为减少。

尖劈形吸波材料
尖劈形吸波材料

3.2 单层平板形

国外*早研制成的吸收体就是单层平板形,后来制成的吸收体都是直接贴在金属**层上,其厚度薄、重量轻,但工作频率范围较窄。

3.3 双层或多层平板形

这种吸收体可在很宽的工作频率范围内工作,且可制成任意形状。如日本NEC公司将铁氧体和金属短纤维均匀分散在合适的有机高分子树脂中制成复合材料,工作频带可拓宽40%~50%。其缺点是厚度大、工艺复杂、成本较高。

3.4 涂层形

在飞行器表面只能用涂层型吸收材料,为展宽频率带,一般都采用复合材料的涂层。如锂镉铁氧体涂层厚度为2.5mm~5mm时,在厘米波段,可衰减8.5dB;尖晶石铁氧体涂层厚度为2.5mm时,在9GHz可衰减24dB;铁氧体加氯丁橡胶涂层厚度为1.7mm~2.5mm时,在5GHz~10GHz衰减达30dB左右。

3.5 结构形

将吸收材料掺入工程塑料使其既具有吸收特性,又具有载荷能力,这是吸收材料发展的一个方向。

如今,为进一步提高吸收材料的性能,国外还发展了几种形状组合的复杂型吸收体。如日本采用该类吸收体制成的微波暗室,其性能为:136MHz,25dB;300MHz,30dB;500MHz,40dB;1GHz~40GHz,45dB。

兆荣软磁材料陕西西安事业部供应。

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