ZHHIMG® Dypdykk: Analyse av antimagnetisk interferensytelse til granittinspeksjonsbord for EMI-testing

Etter hvert som industrielle krav til målenøyaktighet fortsetter å eskalere, har elektromagnetisk interferens (EMI) blitt en kritisk faktor som truer stabiliteten i ultrapresisjonsmiljøer. ZHONGHUI Group (ZHHIMG®) deler i dag en teknisk innsikt som beskriver de overlegne antimagnetiske interferensegenskapene til sine presisjonsgranitt-inspeksjonsbord og deres uunnværlige rolle i komplekse elektromagnetiske testscenarier.

1. Granitt: Et naturlig antimagnetisk skjold

I motsetning til metallbaser som stål eller støpejern, er den grunnleggende fordelen med ZHHIMG® Precision Granite dens iboende egenskap som et ikke-metallisk, ikke-magnetisk materiale.

  • Fundamentalt ikke-magnetisk: Granitt består hovedsakelig av silikatmineraler som kvarts, feltspat og glimmer. Disse mineralene er iboende ikke-magnetiske, noe som betyr at de ikke vil bli magnetisert av eksterne magnetfelt, og de vil heller ikke generere induksjon eller resonans som respons på omgivende elektromagnetiske bølger.
  • Eliminering av virvelstrømmer: Metallmaterialer genererer virvelstrømmer i skiftende magnetfelt. Disse strømmene forårsaker ikke bare oppvarming, men skaper også sekundære elektromagnetiske felt som forstyrrer sensitive sensorer og måleresultater i alvorlig grad. Som isolator eliminerer granitt fullstendig virvelstrømseffekten.

Denne ikke-magnetiske egenskapen gjør ZHHIMG® granittinspeksjonsbord til en ideell base for applikasjoner som krever ekstremt kontrollerte elektromagnetiske miljøer, for eksempel testing av elektroniske komponenter, kalibrering av magnetiske sensorer, industrielt CT/røntgenutstyr og halvlederinspeksjon.

2. ZHHIMG®-fordelen: Høy tetthet møter ultrapresisjon

Selv om all granitt er ikke-magnetisk, forbedrer ZHHIMG® Black Granites unike høye tetthet og avanserte ultrapresisjonsbehandlingsteknologi dens overlegenhet som et metrologisk grunnlag ytterligere:

  • Høy tetthet for overlegen stabilitet: Vår ZHHIMG® svarte granitt har en tetthet på omtrent 3100 kg/m3, som overgår standard granitt. Høy tetthet betyr større masse og treghet, noe som effektivt isolerer mekaniske vibrasjoner (som ofte kobles til elektromagnetisk interferens) under testing, og sikrer dermed basens fysiske stabilitet.
  • Håndtering av ikke-magnetiske innsatser: For granittkomponenter som krever gjengeinnsatser, kan ZHHIMG® tilpasse løsningen basert på kundens krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Vi bruker ikke-magnetisk rustfritt stål (f.eks. høyverdig austenittisk stål) eller ikke-ledende materialer, presist bundet med spesialisert epoksyharpiks for å sikre hele plattformens magnetiske miljøintegritet.

Keramisk rett linjal

3. Ideell løsning for avansert elektromagnetisk testing

ZHHIMG®s presisjonsinspeksjonsbord i granitt tilbyr uerstattelig verdi i følgende høyteknologiske sektorer:

Søknadsscenario Kjernekrav
ZHHIMG® Verdiforslag
Halvlederutstyr Ekstremt lav vibrasjon og null EMI
Granitt med høy tetthet gir utmerket demping; ikke-magnetisk sikrer rene testresultater.
Industriell CT / røntgen Langsiktig stabilitet i basisposisjonen
Lav termisk ekspansjonskoeffisient sikrer at utstyret forblir avdriftsfritt under langvarig drift.
CMM / Måleutstyr Nøyaktighet og motstand mot interferens
Nanometernivå-flathet kombinert med ikke-magnetiske egenskaper for det reneste målemiljøet.

4. Kvalitet og sertifisering: Tillit for globale kunder

ZHHIMG® overholder strengt sin forpliktelse overfor kundene: «Ingen juks, ingen skjuling, ingen villedning.» Vi opererer under filosofien om at ultrapresisjon aldri kan være for krevende. Vi er det ENESTE selskapet i bransjen som samtidig har ISO 9001-, ISO 45001-, ISO 14001- og CE-sertifiseringer, noe som sikrer at hvert trinn fra materialinnkjøp til endelig levering oppfyller de høyeste globale standardene.

ZHHIMG® ønsker globale kunder (inkludert Oracle, Samsung, GE og andre) velkommen til å samarbeide med oss ​​om å utvikle og tilpasse ultrapresisjons granittløsninger for de strengeste elektromagnetiske testmiljøene.


Publisert: 09. oktober 2025