

【可持续性和 TDK】
探索发现:由甘蔗衍生生物质聚乙烯制成的新型环保电波吸收体
目前,越来越多的电子设备开始使用高频微波和毫米波,例如5G产品、毫米波雷达、车载设备及物联网设备等。因此,对电波暗室的需求也在不断增加,人们将其用于准确测量电磁波对配备电子设备产品的影响,并以此评估其性能。这意味作为电波暗室中的关键材料——电波吸收体的正面临着进化的压力。除提高产品吸收性能,环境可持续性也至关重要。TDK开发了一种新型生物质电波吸收体,该种材料与传统电波吸收体性能相当,同时含超过25 wt%(重量百分比)的甘蔗衍生生物质聚乙烯。

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电波吸收体需求增长凸显人类环保意识
如今,大量电子设备通过网络互联,减少设备噪音愈加重要。作为准确测量电磁波影响、评估电子设备性能的必需品,电波暗室的需求也在不断扩大。电波吸收体是电波暗室的关键材料,它排布在电波暗室的房顶、墙壁和地板上,吸收电波而非反射电波。到2028年,全球电波吸收体市场预计将达到633亿日元左右(约30.6亿人民币),而2023年全球电波暗室市场约为421亿日元左右(约20.3亿人民币)(矢野研究所数据)。
随着对电波暗室和电波吸收体的需求量不断增长,人们也愈加关注它们对环境的影响。电波吸收体大多使用泡沫聚苯乙烯和聚乙烯作为基材。虽然电波吸收体在电波暗室中的使用通常长达数十年之久,但其仍属于石油衍生材料,会产生二氧化碳排放,导致全球变暖,因此亟需换用更为环保的天然材料。这也有助于在2050年实现碳中和(即:温室气体零排放),这是包括日本在内的120多个国家和地区的共同目标。
电波暗室全球市场预测(按货币价值,年度:2023年至2028年)

将甘蔗衍生生物质聚乙烯作为吸波材料基础原料
在此背景下,TDK开发了IS-BP系列产品,这是一款将生物质聚乙烯作为基材的电波吸收体。该系列产品具备与传统电波吸收产品相同的耐火性、强度和耐用性。借此,TDK 成功地将石油基聚乙烯替换为超过25 wt%的甘蔗衍生生物质聚乙烯。相较于传统电波吸收产品,这一创新产品可减少13%的CO₂排放量。

IS-BP系列产品通过了日本生物塑料协会(JBPA)的“生物塑料标志(Biomass PlaMark)”认证。“生物塑料标志”一般授予含有一定比例(%)生物塑料*1、且符合标准的产品,这类产品可使用该标志及名称。
生物塑料标志(Biomass PlaMark)

生物质电波吸收体推动数字化转型(DX)及绿色转型(GX)
TDK积极响应循环经济转型,致力于环保型产品开发,包括减少废物和CO₂排放。生物塑料的整个生命周期:从原材料生产到焚烧,能大量减少二氧化碳排放,为应对全球变暖贡献一臂之力。
斋藤寿文是TDK 磁性材料业务部的EMC & RF 解决方案部课长,他对于生物质电波吸收体的发展前景分享了以下观点。“IS-BP系列产品中含有超过25 wt%的甘蔗衍生生物质聚乙烯。生物质聚乙烯焚烧时释放的CO₂含量相当于甘蔗生长期间吸收的CO₂含量,也就是说,CO₂排放量没有净增加。因此,相比于传统石油基电波吸收体,这款产品有助于减少CO₂排放,可为应对气候变化贡献积极力量。近年来,气候变化引发的极端天气事件,破坏农业和渔业,因此应对气候问题已迫在眉睫。我们相信,未来相关环保产品将发挥更大作用。”
电波吸收体助力TDK加速数字化转型(DX),建设可持续发展社会。
IS-BP生物质电波吸收体

术语
- 生物塑料:一种以植物或其他生物资源为原材料,通过化学或生物方法合成的塑料。