Por que as plataformas de granito de precisão são ideais para ambientes eletromagnéticos?

Em um mundo cada vez mais dominado por sistemas eletrônicos, a demanda por plataformas de medição estáveis ​​e livres de interferências é fundamental. Indústrias como a de fabricação de semicondutores, aeroespacial e física de altas energias dependem de equipamentos que devem operar com precisão absoluta, frequentemente na presença de fortes campos eletromagnéticos. Uma questão crucial para os engenheiros é: como o material de uma plataforma resiste à interferência magnética e uma plataforma de granito de precisão pode ser usada em cenários de detecção eletromagnética?

De acordo com o Grupo Zhonghui (ZHHIMG), líder global na fabricação de granito de precisão, a resposta é um "sim" definitivo. Os especialistas da ZHHIMG confirmam que as propriedades inerentes às suas plataformas de granito de precisão as tornam a escolha ideal para ambientes onde a interferência magnética é uma preocupação.

A Vantagem Científica: A Natureza Não Magnética do Granito

Ao contrário do aço e de outros materiais metálicos que são ferromagnéticos — ou seja, podem ser magnetizados ou afetados por campos magnéticos —, o granito é um composto de minerais que são quase inteiramente não magnéticos.

“A principal vantagem do granito é sua composição natural”, explica um engenheiro sênior da ZHHIMG. “O granito, especialmente o nosso granito preto ZHHIMG® de alta densidade, é uma rocha ígnea composta principalmente de quartzo, feldspato e mica. Esses minerais não contêm ferro ou outros elementos ferromagnéticos em quantidades significativas. Isso torna o material intrinsecamente imune a campos magnéticos, garantindo uma base estável para equipamentos sensíveis.”

Essa propriedade exclusiva é crucial para aplicações que envolvem sensores eletromagnéticos, ímãs ou componentes que geram seus próprios campos magnéticos. O uso de uma plataforma não magnética evita dois problemas principais:

  1. Distorção de medições:Uma plataforma ferromagnética pode se magnetizar, criando seu próprio campo magnético que interfere com sensores sensíveis, levando a leituras imprecisas.
  2. Danos ao equipamento:Os campos magnéticos podem afetar o funcionamento de componentes eletrônicos delicados, causando instabilidade operacional ou até mesmo danos ao longo do tempo.

Como o granito de precisão não é afetado pelo magnetismo, ele proporciona uma superfície "limpa" e estável, garantindo que os dados de medição e o funcionamento do equipamento permaneçam precisos e confiáveis.

placa de granito de precisão

Do laboratório à linha de produção: ideal para diversas aplicações.

Essa propriedade antimagnética, combinada com outras vantagens conhecidas do granito — como sua baixa expansão térmica, alta capacidade de amortecimento de vibrações e excepcional planicidade — faz dele o material ideal para uma ampla gama de aplicações em ambientes eletromagneticamente ativos.

As plataformas de granito de precisão da ZHHIMG são amplamente utilizadas em:

  • Equipamento de Ressonância Magnética (RM)
  • Microscópios eletrônicos e outras ferramentas de pesquisa científica
  • Sistemas de inspeção e metrologia de alta precisão em fábricas de semicondutores.
  • Máquinas industriais de raios X e tomografia computadorizada (TC)

Nesses cenários, a capacidade da plataforma de permanecer imune a campos magnéticos intensos é um requisito indispensável. O processo de fabricação da ZHHIMG, que inclui uma instalação de 10.000 m² com temperatura e umidade controladas e uma fundação dedicada com amortecimento de vibrações, garante que cada produto seja construído para operar nas condições mais exigentes.

O compromisso do Grupo Zhonghui com a qualidade é comprovado pelo fato de ser a única empresa do setor com as certificações ISO9001, ISO45001, ISO14001 e CE. A expertise da empresa e os materiais de alta qualidade confirmam que as plataformas de granito de precisão não são apenas adequadas, mas, de fato, a escolha superior para qualquer aplicação que exija alta precisão na presença de campos eletromagnéticos.


Data da publicação: 24/09/2025