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定义:一种同时具备 “吸收电磁波” 和 “高效传导热量” 双重功能的复合材料,核心目标是解决电子设备中 “电磁干扰(EMI)” 与 “散热” 两大痛点的叠加问题。
作用原理:
吸波原理:通过材料中的吸波剂(如铁氧体、羰基铁粉、石墨烯等),将入射的电磁波转化为热能(介电损耗、磁损耗或电阻损耗),避免电磁波反射或穿透,减少电磁干扰;
导热原理:通过材料中的导热填料(如氧化铝、氮化硼、金属粉末等)构建热传导通路,将电子元件产生的热量快速传递到散热结构(如散热器、外壳),防止设备过热。
定义:一种同时具备 “吸收电磁波” 和 “阻断电磁波传播” 双重功能的复合材料,核心目标是解决电子设备中 “电磁泄漏” 与 “外部电磁入侵” 的屏蔽问题,减少电磁波对设备或环境的影响。
作用原理:
屏蔽原理:通过材料中的导电填料(如铜粉、银粉、导电纤维等)构建导电网络,对入射电磁波进行 “反射”(主要作用)—— 利用电磁感应产生反向电流,抵消入射波;
吸波原理:辅助吸收未被反射的残余电磁波(通过少量吸波剂),避免电磁波在屏蔽层内部反射形成 “二次干扰”,提升屏蔽效果(即 “吸波 + 反射” 协同,减少电磁波泄漏或入侵)。
为清晰呈现差异,从以下核心功能、作用、应用场景、导热性、电磁处理5 个维度进行对比:
对比维度 |
吸波导热材料 |
吸波屏蔽材料 |
核心功能 |
1.优先解决 “散热” 问题(导热为核心需求) 2.次要解决 “局部电磁干扰”(吸波为辅助需求) |
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作用 |
电磁波→吸收转化为热能→通过导热功能将 “吸波产热 + 元件产热” 共同导出 |
电磁波→大部分反射(阻断传播)→少量残余波吸收(避免二次干扰) |
应用场景 |
高功率电子元件:LED 、驱动电源、5G 基站、率放大器、汽车 IGBT 模块(既产热又有电磁干扰) |
电磁敏感设备:如医疗设备(MRI、心电监护仪)、航空航天电子设备(避免电磁泄漏影响导航) |
导热性 |
强(核心功能,需主动导走热量) |
弱/中等(无导热需求,部分导电填料有一定导热性,非设计目标,甚至需绝缘屏蔽时会降低导热) |
电磁处理 |
吸收为主,不反射”(避免反射波干扰其他元件) |
“反射为主,吸收为辅”(优先阻断传播,再处理残余波) |
三、总结与选择依据
吸波导热材料:本质是 “导热材料 + 吸波功能”,解决 “散热 + 局部 EMI” 的叠加问题,核心是 “导走热量”;
吸波屏蔽材料:本质是 “屏蔽材料 + 吸波功能”,解决 “电磁泄漏或入侵”的屏蔽问题,核心是 “阻断电磁波”。
若设备核心痛点是 “元件产热高,且伴随局部电磁干扰”(如高功率芯片、LED 电源),优先选和畅吸波导热材料;
若设备核心痛点是 “电磁泄漏或外部电磁入侵”(如医疗设备、屏蔽外壳),优先选和畅吸波屏蔽材料;
若仅需单一功能(如仅吸波、仅导热、仅屏蔽),则无需选择 “双功能材料”(如纯吸波材料、纯导热硅胶、纯屏蔽导电材料)。
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