ZHHIMG® Djupgående analys: Analysera antimagnetisk interferensprestanda hos granitinspektionsbord för EMI-testning

I takt med att industriella krav på mätnoggrannhet fortsätter att öka har elektromagnetisk störning (EMI) blivit en kritisk faktor som hotar stabiliteten i ultraprecisionsmiljöer. ZHONGHUI Group (ZHHIMG®) delar idag med sig av en teknisk inblick som beskriver de överlägsna antimagnetiska störningsfunktionerna hos sina precisionsinspektionsbord i granit och deras oumbärliga roll i komplexa elektromagnetiska testscenarier.

1. Granit: En naturlig antimagnetisk sköld

Till skillnad från metallbaser som stål eller gjutjärn är den grundläggande fördelen med ZHHIMG® Precision Granite dess inneboende egenskap som ett icke-metalliskt, icke-magnetiskt material.

  • I grunden icke-magnetisk: Granit består huvudsakligen av silikatmineraler som kvarts, fältspat och glimmer. Dessa mineraler är i sig icke-magnetiska, vilket innebär att de inte magnetiseras av externa magnetfält och inte heller genererar induktion eller resonans som svar på omgivande elektromagnetiska vågor.
  • Eliminering av virvelströmmar: Metallmaterial genererar virvelströmmar i förändrade magnetfält. Dessa strömmar orsakar inte bara uppvärmning utan skapar också sekundära elektromagnetiska fält som allvarligt stör känsliga sensorer och mätresultat. Som isolator eliminerar granit helt virvelströmseffekten.

Denna icke-magnetiska egenskap gör ZHHIMG® Granite Inspection Table till en idealisk bas för applikationer som kräver extremt kontrollerade elektromagnetiska miljöer, såsom testning av elektroniska komponenter, kalibrering av magnetiska sensorer, industriell CT/röntgenutrustning och halvledarinspektion.

2. ZHHIMG®-fördelen: Hög densitet möter ultraprecision

Även om all granit är icke-magnetisk, förstärker ZHHIMG® Black Granites unika höga densitet och avancerade ultraprecisionsbehandlingsteknik ytterligare dess överlägsenhet som mätbas:

  • Hög densitet för överlägsen stabilitet: Vår ZHHIMG® Black Granite har en densitet på cirka 3100 kg/m3, vilket överträffar standardgranit. Hög densitet innebär större massa och tröghet, vilket effektivt isolerar mekaniska vibrationer (som ofta kopplas till elektromagnetisk störning) under testning, vilket säkerställer basens fysiska stabilitet.
  • Hantering av icke-magnetiska skärinsatser: För granitkomponenter som kräver gänginsatser kan ZHHIMG® anpassa lösningen baserat på kundens krav på elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Vi använder icke-magnetiskt rostfritt stål (t.ex. högkvalitativt austenitiskt stål) eller icke-ledande material, exakt bundna med specialiserat epoxiharts för att säkerställa hela plattformens magnetiska miljöintegritet.

Keramisk rak linjal

3. Idealisk lösning för avancerad elektromagnetisk testning

ZHHIMG®s precisionsinspektionsbord i granit erbjuder oersättligt värde inom följande högteknologiska sektorer:

Applikationsscenario Kärnkrav
ZHHIMG® Värdeerbjudande
Halvledarutrustning Extremt låg vibration och noll EMI
Högdensitetsgranit ger utmärkt dämpning; icke-magnetisk säkerställer rena testresultat.
Industriell datortomografi/röntgen Långsiktig stabilitet i baspositionen
Låg värmeutvidgningskoefficient säkerställer att utrustningen förblir avdriftsfri under långvarig drift.
CMM / Mätinstrument Noggrannhet och motståndskraft mot störningar
Nanometernivåplanhet kombinerad med icke-magnetiska egenskaper för den renaste mätmiljön.

4. Kvalitet och certifiering: Förtroende för globala kunder

ZHHIMG® följer strikt sitt åtagande gentemot sina kunder: ”Inget fusk, inget döljande, inget vilseledande.” Vi arbetar utifrån filosofin att ultraprecision aldrig kan vara för krävande. Vi är det ENDA företaget i branschen som samtidigt innehar ISO 9001-, ISO 45001-, ISO 14001- och CE-certifieringar, vilket säkerställer att varje steg från materialanskaffning till slutlig leverans uppfyller de högsta globala standarderna.

ZHHIMG® välkomnar globala kunder (inklusive Oracle, Samsung, GE och andra) att samarbeta med oss ​​för att utveckla och anpassa ultraprecisionslösningar för granit för de strängaste elektromagnetiska testmiljöerna.


Publiceringstid: 9 oktober 2025