引张强度:4.6Mpa使用温度:-25~85℃用途:可用于改善RFID读写器、标签在金属上的接收灵敏度,可实现IC卡和金属的一体化使用频率:10MHz~8GHz粘着强度:>1.0 kgf/inch含胶厚度:0.2MM~0.5MM产品规格:300MM*20M
在NFC支付手机等手持式设备中,电子标签要集成或贴合到电子设备上,作为设备的一个部件发挥功能,往往因空间有限,不可避免要将RFID标签(通常是被动式的)贴在金属等导电物体表面或贴在临近位置有金属器件的地方;这样一来,标签在读卡器发出的信号作用下激发感应出的交变电磁场很容易受到金属的涡流衰减作用而使信号强度大大减弱,导致读取过程失败,因此,为了产品能够更好的应用读卡,需要在产品中增加吸波材料。
吸波材料的形状:
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),吸收体长度也增加,普通尖劈形吸收体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。
2、单层平板形。
国外早研制成的吸收体是单层平板形,后来制成的吸收体都是直接贴在金属屏蔽层上,其厚度薄、重量轻,但工作频率范围较窄。
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。其缺点是厚度大、工艺复杂、成本较高。
4、涂层形。
在*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。
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。
吸波材料按吸波材料的损耗机制分类:
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,它是一类和电有关的介质损耗吸收机制,即通过介质反复化产生的“摩擦”作用将电磁能转化成热能耗散掉。电介质化过程包括:电子云位移化,性介质电矩转向化,电铁体电畴转向化以及壁位移等。
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。
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。
吸波材料能改善整机电磁兼容性能:
飞机机身对电磁波反射产生的假信号,可能导致高灵敏机载假截获或假跟踪;一驾飞机或一艘舰船上的几部同时工作时,收发天线间的串扰有时十分严重,机上或舰上自带的干扰机也会干扰自带的或通信设备等。为减少诸如此类的干扰,常用吸收材料优良的磁屏蔽来提高或通信设备的性能。如在或通信设备机身、天线和周围一切干扰物上涂复吸收材料,则可使它们更灵敏、更准确地发现敌方目标;在抛物线天线开口的四周壁上涂复吸收材料,可减少副瓣对主瓣的干扰和发射天线的作用距离,对接收天线则起到降低假目标反射的干扰作用;在卫星通信系统中应用吸收材料,将避免通信线路间的干扰,改善星载通信机和地面站的灵敏度,从而提高通信质量。
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