在工業自動化、倉儲物流等場景中,金屬環境對 RFID 標簽信號的干擾一直是行業難題。傳統 RFID 標簽靠近金屬時,金屬會反射電磁波,導致信號失真、讀取距離縮短甚至無法識別。近年來,屏蔽與吸波材料的協同應用,為 RFID 抗金屬標簽技術帶來重大突破。?
屏蔽材料是抗金屬干擾的...道防線。新型 RFID 抗金屬標簽采用鐵氧體、導電布等具有高導磁率的屏蔽材料,通過特殊工藝附著于標簽背面。這些材料能有效阻斷金屬對標簽天線的反射干擾,形成電磁隔離層,使標簽信號免受金屬影響。例如,鐵氧體材料可將金屬反射的電磁波導向其他方向,減少對標簽芯片的干擾。?
吸波材料則進一步優化信號環境。以橡膠基吸波材料、納米復合材料為代表的吸波材料,能吸收金屬表面產生的多余電磁能量,降低信號損耗。當屏蔽材料將干擾電磁波導向吸波材料時,吸波材料通過自身的電磁損耗特性,將能量轉化為熱能散發,從而減少干擾信號的二次反射,提升標簽的讀寫性能。?
兩種材料協同作用,使 RFID 抗金屬標簽在復雜金屬環境下表現出色。在汽車制造車間,抗金屬標簽可...識別金屬零部件;在智能倉儲中,金屬貨架上的貨物也能實現快速、準確盤點。隨著材料科學與電磁技術的發展,屏蔽與吸波材料的協同應用將持續優化,推動 RFID 抗金屬標簽在更多領域實現高效應用。
