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电磁干扰对精密仪器的影响极为严重,它能够致使数据信号出错、装置失灵,甚至可能危及人员安全。在电子设备不断朝着小型化和高频化发展的当下,这一问题变得越发显著。于是,电磁屏蔽技术应运而生,该技术凭借出色的屏蔽效能来防止电磁波的过度干扰,从而保障设备的正常运行。PI镀银膜是由先进院(深圳)科技有限公司研发的一种新型电磁屏蔽材料,其通过独特的镀银技术,在聚酰亚胺(PI)表面形成银膜,进而提供卓越的电磁屏蔽效果。
根据先进院(深圳)科技有限公司的实验数据,PI镀银膜在宽频段从300kHz到10GHz范围内,屏蔽效率能够达到80 - 100dB。这是因为银具有所有金属中更高的电导率,从物理原理上讲,当电磁波传播到PI镀银膜表面时,银膜中的自由电子在电磁波电场的作用下会发生定向运动,从而形成感应电流。这个感应电流会产生一个与入射电磁波电场方向相反的次生电场,根据电磁感应定律,这两个电场相互叠加,使得入射电磁波的能量被大量反射回去,从而有效地减低了电磁干扰,实现了较高的屏蔽效率。
PI作为基材,具有非常高的耐热性。实验表明,PI镀银膜在150℃时,其屏蔽效能仅下降5%;在200℃时,屏蔽效能下降约10%;当温度达到250℃(这是其长期使用温度)时,屏蔽效能下降约15%,但仍能保持较好的屏蔽效果。这种优越的耐热性使得它在高温环境下依然能够有效地进行电磁屏蔽。
同时,PI具有优秀的耐化学腐蚀性,它能够抵抗诸如丙酮、乙醇等多数有机溶剂,以及硫酸、盐酸等强酸和氢氧化钠等强碱的侵蚀。例如,将PI镀银膜浸泡在浓度为30%的硫酸溶液中24小时后,其表面没有明显的腐蚀痕迹,并且屏蔽效能仅下降3%左右,这充分体现了其耐化学腐蚀性对保持电磁屏蔽性能的重要性。
PI镀银膜在机械加工性能方面表现出色。在切割加工时,当切割速度为10mm/s时,材料的边缘整齐度能够达到90%以上,且切割后的材料其屏蔽效能基本保持不变;在缠绕加工时,经过10次缠绕后,材料的柔韧性没有明显下降,并且屏蔽效能仅下降约5%;在压合加工时,当压合压力为5MPa时,材料的贴合度能够达到95%以上,且压合后的材料屏蔽效能还略有提升,约提升3%。
其良好的柔韧性使得材料能够弯曲成各种形状。例如,在对一个具有复杂曲面的精密仪器进行电磁防护时,PI镀银膜可以轻松弯曲贴合仪器表面,而不会出现破裂或者屏蔽效能大幅下降的情况。
通过激光切割、计算机数控加工等方式,可以将PI镀银膜按照精密仪器的规格和形状进行定制,确保电磁屏蔽材料与设备严密贴合。如果不进行尺寸定制,PI镀银膜可能无法完全覆盖精密仪器的关键部位,从而导致电磁泄漏。例如,对于一些内部结构复杂、形状不规则的精密仪器,若使用未经尺寸定制的屏蔽材料,可能会在仪器的拐角、缝隙等部位出现电磁泄漏,进而影响仪器的正常运行,甚至可能导致仪器内部的电子元件受到电磁干扰而损坏。
找出设备中的关键敏感部位,针对其设计合理的防护方案,从而更大化利用PI镀银膜的电磁屏蔽效果。如果不设计合理的方案,可能会导致对关键部位的防护不足,使得这些部位容易受到电磁干扰。例如,在一个包含多个高频电路模块的精密仪器中,如果没有针对这些高频模块设计专门的防护方案,那么这些模块产生的电磁辐射可能会干扰其他模块的正常工作,同时也容易受到外界电磁干扰的影响,从而降低整个仪器的性能和可靠性。
对于复杂环境或要求极高的电磁防护设备,可通过叠加使用多层PI镀银膜来达到优于单层的防护效果。如果不优化材料层结构,在面对复杂的电磁环境或者对电磁防护要求极高的精密仪器时,单层的PI镀银膜可能无法提供足够的屏蔽效能,从而无法满足仪器的电磁防护需求。
总的来说,PI镀银膜凭借其优异的屏蔽效果、卓越的耐热性与耐化学腐蚀性,以及良好的机械加工性能和柔韧性,成为一种理想的电磁屏蔽材料。其各项优势为满足精密仪器的电磁防护需求奠定了良好的基础,例如其柔韧性有助于尺寸定制时更好地贴合仪器形状,耐热性和耐化学腐蚀性使其能适应各种工作环境,良好的机械加工性能方便对其进行各种加工以满足不同仪器结构需求等。通过灵活有效的防护方案,它能够满足各类精密仪器的电磁防护需求,保护仪器的正常运行。
以上数据仅供参考,具体性能可能因生产工艺和产品规格而有所差异。
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