從粘接劑除去溶劑,樹脂被涂布于軟磁性非晶態合金帶1的主面1a。由此,能夠得到配置有樹脂層2的磁性材料11。在蒸發了溶劑的狀態下,樹脂層2通過較弱的力粘接于軟磁性非晶態合金帶1的主面1a。根據磁性材料11,在軟磁性非晶態合金帶1的至少一個表面設置有涂布肖氏d硬度為60以下的樹脂而形成的樹脂層2,因此,在疊層或卷繞磁性材料11且通過熱壓接得到疊層磁性材料或磁芯的情況下,相對于沒有樹脂層2的情況,能夠得到90%以上、進而93%以上的較高的磁通密度b80。另外,樹脂層2含有聚苯乙烯樹脂作為副成分,由此,在熱壓接前大部分沒有表面的粘接性,能夠實現操作性優異的磁性材料11。(第二實施方式)圖2是表示本發明的疊層磁性材料的一個實施方式的示意性立體圖。本發明的疊層磁性材料12具有多個軟磁性非晶態合金帶1和配置于多個軟磁性非晶態合金帶1之間的樹脂層2。疊層磁性材料12通過將具有長方形狀的***實施方式的磁性材料11疊層多個并進行熱壓接而制作。熱壓接能夠采用如下的(熱壓接)方式,例如,在疊層方向上,一邊利用沖壓機施加,一邊以80℃以上200℃以下的溫度將疊層體保持1分鐘以上15分鐘以下的時間。由此,樹脂層2軟化。磁性材料哪家比較靠譜?青島耐高溫磁性材料質量
軟磁材料的磁性參數與器件的電氣參數之間的轉換在設計軟磁器件時,首先要根據電路的要求確定器件的電壓~電流特性。器件的電壓~電流特性與磁芯的幾何形狀及磁化狀態密切相關。設計者必須熟悉材料的磁化過程并掌握材料的磁性參數與器件電氣參數的轉換關系。設計軟磁器件通常包括三個步驟:正確選用磁性材料;合理確定磁芯的幾何形狀及尺寸;根據磁性參數要求,模擬磁芯的工作狀態得到相應的電氣參數。更多詳情請咨詢上海富宇磁業有限公司 。南通圓片磁性材料技術參數上海富宇磁業有限公司的磁性材料質量很好。
使用了肖氏d硬度為20和25的樹脂的試樣h1、i1能夠得到試樣c的93%以上的b80()。此外,樹脂在使用了玻璃化轉變溫度為30℃以下的樹脂的情況下,能夠得到b80較高的疊層磁性材料。(實施例2)將使用了肖氏d硬度為20(玻璃化轉變溫度4℃)的聚酯樹脂(樹脂h1)的粘接劑涂布于軟磁性非晶態合金帶,制作以各種厚度形成樹脂層的磁性材料。然后,將該磁性材料疊層,制作疊層磁性材料,并測定磁通密度b80。將各試樣中使用的磁性材料的樹脂層的厚度表示在表2中。其以外與實施例1同樣,制作試樣,并進行測定。粘接性通過手指觸摸端部進行評價。表2表示制作的試樣的樹脂層的厚度和b80的值。另外,將評價形成疊層磁性材料時的粘接性的結果表示在表2中。圖5表示樹脂層的厚度與b80的關系,圖6表示樹脂層的厚度與hc的關系。[表2]由表2和圖5可知,當樹脂層的厚度變大時,b80降低。這推測是,當樹脂層變厚時,對軟磁性非晶態合金帶施加的應力增大,由此磁疇結構變化,賦予磁各向異性,從而磁通密度降低。另外,如果為μm以下,則疊層磁芯的b80成為,得到相對于不包含樹脂層的疊層磁性材料為93%以上(%)的磁通密度b80。此外,雖然表2和圖5中未表示,但樹脂層的厚度超過μm時,有時疊層磁芯的b80低于。
仍能維持1部或者大部原磁化方向的磁性。對于這種材料的請求是剩余磁感應強度Br高,矯頑力BHC(即抗退磁能力)強,磁能積(BH)磁性材料(即給空間提供的磁場能量)大。相對于于軟磁材料而言,它亦稱為硬磁材料。永磁材料有合金、鐵氧體以及金屬間化合物3類。①合金類:包含鍛造、燒結以及可合金。鍛造合金的主要品種有:AlNi(Co)、FeCr(Co)、FeCrMo、FeAlC、FeCo(V)(W);燒結合金有:Re-Co(Re**稀土元素)、Re-Fe和AlNi(Co)、FeCrCo等;可合金有:FeCrCo、PtCo、MnAlC、CuNiFe以及AlMnAg等,后兩種中BHC較低者亦稱半永磁材料。②鐵氧體類:主要成份為MO·六Fe二O三,M**Ba、Sr、Pb或者SrCa、LaCa等復合組分。③金屬間化合物類:主要以MnBi為**。永磁材料有多種用處。①基于電磁力作用原理的利用主要有:揚聲器、麥克風、電表、按鍵、機電、繼電器、傳感器、開關等。②基于磁電作用原理的利用主要有:磁控管以及行波管等微波管、顯像管、鈦泵、微波鐵氧體器件、磁阻器件、霍爾器件等。③基于磁力作用原理的利用主要有:磁軸承、選礦機、磁力分離器、磁性吸盤、磁密封、磁黑板、玩具、標牌、密碼鎖、復印機、控溫計等。其他方面的利用還有:磁療、磁化水、磁麻醉等。一個好的 磁性材料廠家需要具備哪些特點您了解嗎?
奇數層)c1、第二層(偶數層)c2、第三層(奇數層)c3…依次疊層)而制作的疊層磁芯。疊層磁芯100成為在四角環的4邊分別疊層有11個疊層組件的結構。形成疊層磁芯100的磁芯塊10a、10b、10c和10d分別通過將圖12所示的結構的疊層組件20重疊而形成。因此,厚度極薄的磁性材料的處理變得容易,能夠制作重疊精度優異的疊層磁芯。如圖12所示,疊層組件20具有:具有疊層有多個磁性材料21的疊層磁性材料的兩個疊層磁性材料23;配置于兩個疊層磁性材料23的相互相對側的相反側的各端面的兩個電磁鋼板(***電磁鋼板)25a;和配置于兩個疊層磁性材料23之間的電磁鋼板(第二電磁鋼板)25b。疊層磁性材料23為長方體狀,將一個疊層磁性材料相對于另一個疊層磁性材料以長度方向端部的端面的位置不對齊的方式錯開地配置。疊層磁性材料23和電磁鋼板25a、25b利用疊層面樹脂層27固定。疊層磁性材料23是疊層有多個磁性材料的材料,兩個疊層磁性材料中的磁性材料的疊層數相同。疊層磁芯中,在一個疊層磁性材料疊層有30片磁性材料。因此,該疊層組件20中的磁性材料的疊層數為60片。此外,磁性材料的尺寸為長度426mm×寬度142mm。端部的錯開寬度(錯開的長度)與磁性材料的寬度142mm相同。電磁鋼板25a的寬度方向。磁性材料多種系列供您選擇。強力磁性材料技術參數
磁性材料具體報價多少呢。青島耐高溫磁性材料質量
磁鐵材料它所對應的物理狀態是材料內部的磁化矢量整齊排列。剩余磁感應強度Br:是磁滯回線上的特征參數,H回到0時的B值。矩形比:Br∕Bs矯頑力Hc:是表示材料磁化難易程度的量,取決于材料的成分及缺陷(雜質、應力等)。磁導率μ:是磁滯回線上任何點所對應的B與H的比值,與器件工作狀態密切相關。初始磁導率μi、比較大磁導率μm、微分磁導率μd、振幅磁導率μa、有效磁導率μe、脈沖磁導率μp。居里溫度Tc:鐵磁物質的磁化強度隨溫度升高而下降,達到某一溫度時,自發磁化消失,轉變為順磁性,該臨界溫度為居里溫度。它確定了磁性器件工作的上限溫度。損耗P:磁滯損耗Ph及渦流損耗PeP=Ph+Pe=af+bf2+cPe∝f2t2/,ρ降低,降低磁滯損耗Ph的方法是降低矯頑力Hc;降低渦流損耗Pe的方法是減薄磁性材料的厚度t及提高材料的電阻率ρ。在自由靜止空氣中磁芯的損耗與磁芯的溫升關系為:總功率耗散(mW)/表面積(cm2)3.軟磁材料的磁性參數與器件的電氣參數之間的轉換在設計軟磁器件時,首先要根據電路的要求確定器件的電壓~電流特性。器件的電壓~電流特性與磁芯的幾何形狀及磁化狀態密切相關。設計者必須熟悉材料的磁化過程并掌握材料的磁性參數與器件電氣參數的轉換關系。青島耐高溫磁性材料質量
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