铁氧体吸波材料的工作原理是什么?
一、铁氧体吸波材料的工作原理
铁氧体吸波材料既是具有磁吸收的磁介质,又是具有电吸收的电介质,是一种性能优异的吸波材料。
在低频段,铁氧体对电磁波的损耗主要来源于磁滞效应、涡流效应和磁后效损耗。在高频段,铁氧体对电磁波的损耗主要来源于自然谐振损耗、畴壁谐振损耗和介质损耗。
由于磁化弛豫过程的机理不同,在不同的频率范围内,吸波材料的剩余损耗机理也不同。在低频弱场中,剩余损耗主要是磁后效损耗。在高频时,尺寸共振损耗、畴壁共振损耗和自然共振损耗都属于剩余损耗的范畴。
综上所述,获得高损耗铁氧体吸收剂的途径是:提高铁磁体的饱和磁化强度;增加阻抗系数;降低磁晶各向异性场;由于共振频率与磁晶各向异性场成正比,因此可以通过改变铁磁体的磁晶各向异性场来控制材料的吸收带,在实际制备过程中可以通过改变材料的成分和制备工艺来控制。
二、铁氧体片材的应用
在支付手机等手持设备中,电子标签主要用于减少金属材料对信号磁场的吸收,通过增加磁场强度来有效增加感应距离。支付手机(NFC)的支付方式是通过13.56MHz射频识别系统。应用的RFID智能标签贴在手机后盖上,一定程度上可以节省空间。在手机等手持电子设备中,电子标签应集成或附着在电子设备上,而RFID标签(通常是无源的)作为设备的组成部分,由于空间有限,不可避免地要附着在金属等导电物体的表面或附近有金属设备的地方。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。因此,为了使产品更好地用于读卡,有必要在产品中添加吸波材料。铁氧体芯片已经广泛应用于微支付手机和射频领域。
屏蔽盒在一些低频段也需要铁氧体作为屏蔽材料,铁氧体的整体应用还是非常广泛的。