Per què les plataformes de granit de precisió són ideals per a entorns electromagnètics?

En un món cada cop més dominat pels sistemes electrònics, la demanda de plataformes de mesura estables i sense interferències és primordial. Indústries com la fabricació de semiconductors, l'aeroespacial i la física d'altes energies depenen d'equips que han de funcionar amb una precisió absoluta, sovint en presència de forts camps electromagnètics. Una pregunta crítica per als enginyers és: com resisteix el material d'una plataforma les interferències magnètiques i es pot utilitzar una plataforma de granit de precisió en escenaris de detecció electromagnètica?

La resposta, segons Zhonghui Group (ZHHIMG), líder mundial en la fabricació de granit de precisió, és un "sí" definitiu. Els experts de ZHHIMG confirmen que les propietats inherents de les seves plataformes de granit de precisió les converteixen en l'opció òptima per a entorns on la interferència magnètica és una preocupació.

L'avantatge científic: la naturalesa no magnètica del granit

A diferència de l'acer i altres materials metàl·lics que són ferromagnètics, és a dir, que poden ser magnetitzats o afectats per camps magnètics, el granit és un compost de minerals que són gairebé completament no magnètics.

«L'avantatge fonamental del granit és la seva composició natural», explica un enginyer sènior de ZHHIMG. «El granit, especialment el nostre granit negre ZHHIMG® d'alta densitat, és una roca ígnia composta principalment de quars, feldespat i mica. Aquests minerals no contenen ferro ni altres elements ferromagnètics en quantitats significatives. Això fa que el material sigui intrínsecament immune als camps magnètics, garantint una base estable per a equips sensibles».

Aquesta propietat única és fonamental per a aplicacions que impliquen sensors electromagnètics, imants o components que generen els seus propis camps magnètics. L'ús d'una plataforma no magnètica evita dos problemes importants:

  1. Distorsió de les mesures:Una plataforma ferromagnètica es pot magnetitzar, creant el seu propi camp magnètic que interfereix amb els sensors sensibles, donant lloc a lectures inexactes.
  2. Danys a l'equipament:Els camps magnètics poden afectar la funcionalitat dels components electrònics delicats, provocant inestabilitat operativa o fins i tot danys amb el pas del temps.

Com que el granit de precisió no es veu afectat pel magnetisme, proporciona una superfície "neta" i estable, garantint que les dades de mesura i el funcionament de l'equip siguin veritables i fiables.

placa de granit de precisió

Del laboratori a la planta de producció: ideal per a diverses aplicacions

Aquesta propietat antimagnètica, combinada amb altres avantatges coneguts del granit, com ara la seva baixa expansió tèrmica, l'alta amortiment de vibracions i la seva excepcional planitud, el converteix en el material ideal per a una àmplia gamma d'aplicacions en entorns electromagnèticament actius.

Les plataformes de granit de precisió de ZHHIMG s'utilitzen àmpliament en:

  • Equip de ressonància magnètica (RM)
  • Microscopis electrònics i altres eines de recerca científica
  • Sistemes d'inspecció i metrologia d'alta precisió en foneries de semiconductors
  • Màquines industrials de raigs X i tomografia computada (TC)

En aquests escenaris, la capacitat de la plataforma de no veure's afectada per camps magnètics potents és un requisit innegociable. El procés de fabricació de ZHHIMG, que inclou una instal·lació de 10.000 m² amb control de temperatura i humitat i una base dedicada que amorteix les vibracions, garanteix que cada producte estigui fabricat per funcionar en les condicions més exigents.

El compromís de Zhonghui Group amb la qualitat es veu reforçat per la seva condició d'única empresa del sector amb certificacions ISO9001, ISO45001, ISO14001 i CE. L'experiència de l'empresa i els materials d'alta qualitat confirmen que les plataformes de granit de precisió no només són adequades, sinó que, de fet, són la millor opció per a qualsevol aplicació que requereixi una alta precisió en presència de camps electromagnètics.


Data de publicació: 24 de setembre de 2025