Nell'ispezione dei semiconduttori, nel test dei componenti sensibili al magnetismo e nei gruppi ottici di precisione, i campi magnetici residui, i magneti permanenti o le bobine elettromagnetiche creano interferenze magnetiche. Le strutture di riferimento metalliche convenzionali, come le basi in ghisa, si magnetizzano facilmente, distorcendo la distribuzione locale del campo magnetico e portando a letture deviate del sensore. Le piastre superficiali in granito sono ampiamente adottate come substrati di riferimento. Tuttavia, le prestazioni differiscono tra il granito standard e quello non magnetico. Una selezione e un'applicazione improprie possono comunque provocare disturbi magnetici. Sulla base dei progetti sul campo del UNPARALLELED Group, tutti i vantaggi delle lastre di granito si basano sulla corretta selezione dei materiali, sulla progettazione strutturale, sul controllo in loco e sulla protezione fine piuttosto che sulle sole proprietà dei materiali.
Distinguere il granito standard dal granito non magnetico. Il granito naturale è costituito da grani minerali misti. Il granito ordinario contiene tracce di inclusioni ferromagnetiche. Sebbene nel complesso non magnetizzabili, tali impurità possono magnetizzarsi debolmente in presenza di campi magnetici relativamente forti e creare deviazioni nascoste per applicazioni di sensori magnetici e di ispezione di wafer. Il granito non magnetico utilizza grezzi grezzi accuratamente selezionati con un basso contenuto ferromagnetico. Combinato con inserti incorporati non magnetici, soddisfa i requisiti per condizioni altamente sensibili ai campi magnetici. Il granito standard non è adatto a scenari magnetici ad alta sensibilità anche senza attrazione magnetica visibile.
L'abbinamento dell'hardware in metallo è un fattore spesso trascurato. Molti progetti si concentrano solo su corpi in granito ignorando inserti, bulloni e perni di posizionamento incorporati. I comuni elementi di fissaggio in acciaio diventano nuove fonti di interferenza sotto i campi magnetici anche se abbinati a granito non magnetico. Secondo l'esperienza pratica di UNPARALLELED Group, i sistemi completi a bassa magneticità richiedono substrati di granito non magnetici insieme a inserti, bulloni e perni non magnetici. Sostituire solo la pietra mantenendo le parti metalliche convenzionali non può risolvere i disturbi magnetici. La progettazione del layout dovrà mantenere il riferimento in granito lontano da fonti magnetiche per ridurre il rischio di magnetizzazione.
Oltre alle prestazioni a basso magnetismo, il granito mantiene un'elevata rigidità, una bassa dilatazione termica e un eccellente smorzamento. Le bobine magnetiche generano calore durante il funzionamento e causano fluttuazioni locali della temperatura. Il granito a bassa espansione termica riduce al minimo la deformazione termica delle superfici di riferimento. La forza elettromagnetica può indurre microvibrazioni, che vengono rapidamente dissipate dalle buone prestazioni di smorzamento del granito. Previene gli errori combinati causati da vibrazioni e rumore magnetico e migliora la ripetibilità dell'ispezione e dell'assemblaggio. Tali meriti combinati rendono il granito superiore a molti altri materiali di riferimento non metallici.
La manutenzione in loco determina le prestazioni pratiche in condizioni di campo magnetico. La polvere di ferro viene attratta e accumulata sulle lastre di granito dalla forza magnetica. I detriti ferromagnetici distorcono il campo magnetico locale e allo stesso tempo graffiano le superfici lappate con precisione. È necessaria una pulizia periodica con strumenti non magnetici per evitare contaminazioni secondarie. Gli infissi in ferro dovranno essere tenuti lontani per tagliare le fonti di detriti.
Comprendere i limiti prestazionali del granito non magnetico. Raggiunge un magnetismo residuo basso invece di un magnetismo pari a zero assoluto, adatto per la maggior parte delle apparecchiature magnetiche di precisione. Per gli ambienti di laboratorio a magnetismo ultrabasso, è ancora necessaria la schermatura magnetica esterna. Il granito elimina le interferenze magnetiche originate dal riferimento stesso, ma non può bloccare la penetrazione del campo magnetico esterno. Sono necessarie strutture di schermatura aggiuntive se l'intensità magnetica esterna supera i limiti di progettazione.
Per i progetti relativi ai campi magnetici, UNPARALLELED Group fornisce registrazioni di test di scansione magnetica su tutta l'area. Gli inserti e i dispositivi di fissaggio non magnetici vengono serrati con la coppia specificata durante l'installazione. Le parti di ricambio nella manutenzione successiva devono adottare componenti non magnetici equivalenti; gli elementi di fissaggio standard ordinari non dovranno essere sostituiti arbitrariamente.
In sintesi, sfruttare appieno le lastre di granito in condizioni di campo magnetico implica molto più che selezionare le lastre di granito. Gli utenti dovranno selezionare i gradi idonei in base al livello di sensibilità magnetica, adottare set completi di hardware non magnetico, ottimizzare il layout, controllare la polvere ferromagnetica e applicare una schermatura esterna quando necessario. La gestione coordinata di materiale, hardware e funzionamento in loco consente alle lastre di granito di fornire prestazioni di riferimento di alta precisione senza introdurre rumore magnetico per apparecchiature di precisione sensibili ai campi magnetici.





