1.铁氧体系列,可分为尖晶石型和含大尺寸二价金属离子的铁氧体:①石型铁氧体,如锰锌、镍锌、锂钛等系列,应用广泛。但其ε和μ较小,难以满足∣μr-εr∣越小越好的原则,因此往往需要添加其他磁粉添加剂。②大尺寸二价金属离子铁氧体,如钡、锶、钙、铅等六方晶体结构。
隔磁片主要原料是高导磁率的镍铁氧体粉末,根据各自的特性,尤其是磁导率和饱和性能进行选择。可以做成柔性的树脂片,贴在RFID标签表面使其成为一个整体,充分发挥磁布的抗干扰功能。RFID磁布主要用于13.56MHz和125KHz的RFID标签、ic卡、NFC天线等产品。
1.吸波材料随着现代科技的发展,电磁辐射对环境的影响越来越大。在机场,航班因电磁干扰而延误。在医院里,手机经常会干扰各种电子仪器的正常工作。因此,控制电磁污染,寻找一种能够抵抗和减弱电磁辐射的材料-吸波材料成为材料科学的重大课题。
1)、阻性损耗,这种吸收机理与材料的电导率有关,即电导率越大,载流子引起的宏观电流越大(包括电场变化引起的电流和磁场变化引起的涡流),有利于电磁能转化为热能。
吸波材料设计技术是获得高性能吸波材料的技术手段。主要包括电磁波在介质中传输特性的计算、混合介质等效电磁参数的估计和优化设计等。
吸波材料是指一类能够吸收和衰减入射到空间中的电磁波的能量,减少或消除反射电磁波的功能材料。一般由基体材料和有损介质组成。
在NFC支付手机等手持设备中,电子标签应集成或附着在电子设备上,作为设备的一个组件。由于空间有限,不可避免地要将RFID标签(通常是无源的)贴在金属等导电物体的表面或附近有金属器件的地方。这样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被金属的涡流衰减,大大削弱信号强度。
在NFC/RFID设备中,电子标签应该集成或附着到产品上,以作为设备的组件。由于空间有限,不可避免地要将电子标签(通常是无源的)贴在金属等导电物体表面或附近有金属器件的地方。这样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被金属的涡流衰减,大大削弱信号强度,导致读取过程失败。所以需要在产品中加入耐金属材料吸波材料来提高读卡灵敏度。
吸波材料是电磁波通过时电磁能量被材料吸收,使入射的电磁能量转化为热能等其他形式的能量,这些能量会损失掉。本文带你了解吸波材料的吸波机理。
微波暗室中使用的吸收体常做成楔形(金字塔形),主要由聚氨酯泡沫、无纺布阻燃剂和硅酸盐板金属膜组装而成。随着频率的降低(波长的增加),吸收体的长度也大大增加。一般的楔形吸波体具有L/λ≈1的近似关系,因此在100MHz时楔形长度达到3000mm,不仅在技术上难以实现,而且微波暗室的可用空间也大大减小。