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Bande d'étanchéité supraconductrice pour blindage électromagnétique
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Bande d'étanchéité supraconductrice pour blindage électromagnétique

Ce matériau est préparé par imprégnation de silicone et utilise un réseau conducteur tridimensionnel constitué de nanotubes de carbone à paroi unique, d'oxyde de graphène et de nanoparticules d'argent. Il trouve de nombreuses applications dans des domaines tels que l'électronique et l'aérospatiale, et est également recherché pour les systèmes électroniques des véhicules à énergies nouvelles. Il permet de bloquer efficacement les interférences électromagnétiques et de garantir le bon fonctionnement des équipements électroniques.

    Spécifications du produit

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    Caractéristiques du produit

    1. Couverture à large bande
    Offre des performances de blindage inégalées sur un spectre de fréquences extrêmement large, allant des champs magnétiques à courant continu (CC) aux rayonnements à très haute fréquence (micro-ondes, THz).

    2. Fonctionnement à résistance nulle
    À l'état supraconducteur, le matériau ne présente aucune résistance électrique, éliminant ainsi les pertes d'énergie dues à l'effet Joule pendant son fonctionnement.

    3. Capacité de blindage actif (potentiel)
    Peut être intégré à des bobines supraconductrices pour créer un système de blindage actif qui génère des champs magnétiques opposés pour une annulation EMI dynamique et adaptative.

    4. Dépendance à l'état critique
    Son état supraconducteur (et de blindage) est maintenu dans des limites spécifiques de température, de champ magnétique et de courant. Les performances sont dégradées si ces valeurs critiques sont dépassées.

    5. Matériaux et construction
    Fabriqué généralement à partir de matériaux supraconducteurs à haute température critique (HTS) (par exemple, YBCO), ce dispositif se présente sous forme de bande flexible et peut intégrer des canaux de refroidissement internes pour un fonctionnement cryogénique, ainsi qu'une gaine de protection externe pour une meilleure durabilité.

    Application

    ● Imagerie par résonance magnétique (IRM) et RMN
    Blindage pour les systèmes à champ élevé de nouvelle génération afin d'améliorer la fidélité et la stabilité de l'image.

    ● Électronique des satellites et des engins spatiaux
    Protection des systèmes avioniques et des capteurs contre les rayonnements cosmiques et artificiels intenses.

    ● Systèmes à base de SQUID
    Essentiel pour le blindage des dispositifs d'interférence quantique supraconducteurs (SQUIDs) utilisés en magnétoencéphalographie (MEG) et en magnétocardiographie (MCG) pour mesurer des champs magnétiques biologiques extrêmement faibles.

    Avantages

    1. Performances de blindage inégalées
    Il atteint des valeurs d'efficacité de blindage (SE) qui sont des ordres de grandeur supérieurs à celles du cuivre, de l'aluminium ou du Mu-métal, créant un « vide électromagnétique » quasi parfait.

    2. Absence totale de perte de puissance pour le blindage magnétique
    L'expulsion des champs magnétiques continus et basse fréquence (effet Meissner) ne consomme aucune énergie, contrairement aux blindages conventionnels qui souffrent de pertes par courants de Foucault.

    3. Idéal pour les environnements ultra-sensibles
    Il ne génère pratiquement aucun bruit thermique ou Johnson-Nyquist inhérent, ce qui le rend idéal pour protéger les dispositifs électroniques et quantiques les plus sensibles.

    Centre de R&D - Laboratoire

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