宁波强力磁性材料执行标准

时间:2023年03月14日 来源:

能对磁场作出某种方式反应的材料称为磁性材料。按照物质在外磁场中表现出来磁性的强弱,可将其分为抗磁性物质、顺磁性物质、铁磁性物质、反铁磁性物质和亚铁磁性物质。大多数材料是抗磁性或顺磁性的,它们对外磁场反应较弱。铁磁性物质和亚铁磁性物质是强磁性物质,通常所说的磁性材料即指强磁性材料。对于磁性材料来说,磁化曲线和磁滞回线是反映其基本磁性能的特性曲线。铁磁性材料一般是Fe,Co,Ni元素及其合金,稀土元素及其合金,以及一些Mn的化合物。磁性材料按照其磁化的难易程度,一般分为软磁材料及硬磁材料。上海富宇磁业有限公司的磁性材料产品种类繁多。宁波强力磁性材料执行标准

设计软磁器件通常包括三个步骤:正确选用磁性材料;合理确定磁芯的几何形状及尺寸;根据磁性参数要求,模拟磁芯的工作状态得到相应的电气参数。磁性材料简史编辑中国是世界上较早发现物质磁性现象和应用磁性材料的国家。早在战国时期就有关于天然磁性材料(如磁铁矿)的记载。11世纪就发明了制造人工永磁材料的方法。1086年《梦溪笔谈》记载了指南针的制作和使用。1099~1102年有指南针用于航海的记述,同时还发现了地磁偏角的现象。磁性材料的磁滞回线近代,电力工业的发展促进了金属磁性材料──硅钢片(Si-Fe合金)的研制。永磁金属从19世纪的碳钢发展到后来的稀土永磁合金,性能提高二百多倍。随着通信技术的发展,软磁金属材料从片状改为丝状再改为粉状,仍满足不了频率扩展的要求。20世纪40年代,荷兰、高频特性好的铁氧体软磁材料,接着又出现了价格低廉的永磁铁氧体。50年代初,随着电子计算机的发展,美籍华人王安首先使用矩磁合金元件作为计算机的内存储器,不久被矩磁铁氧体记忆磁芯取代,后者在60~70年代曾对计算机的发展起过重要的作用。50年代初人们发现铁氧体具有独特的微波特性,制成一系列微波铁氧体器件。压磁材料在***次世界大战时即已用于声纳技术。苏州发电机磁性材料上海富宇磁业有限公司主营产品包括磁性材料,批发价格优惠。

能够得到没有树脂层的情况的90%以上的磁密度b80()。另外可知,使用了肖氏d硬度为20的树脂层的叠层磁性材料的试样f1能够得到没有树脂层的情况的93%以上的磁特性b80。另外可知,试样f1能够得到超过25%的良好的矩形比。也就是说,试样f1的叠层磁性材料的磁芯损耗较小。由以上的结果可知,根据本发明,制作叠层磁性材料时,能够得到可实现与没有树脂层的情况同等程度的磁特性的、带树脂层的磁性材料。(实施例5)以下,参照附图详细叙述叠层磁芯的具体实施例。但是,叠层磁芯的实施例不限制于以下所示的实施例。参照图10~图22对以下说明的叠层磁芯的实施例进行说明。关于该叠层磁芯,作为一例详细地说明以下的叠层磁芯:将具有叠层有多个磁性材料的两个叠层磁性材料、配置于两个叠层磁性材料的相互相对侧的相反侧的各端面的两个电磁钢板、配置于两个叠层磁性材料之间的第二电磁钢板的叠层组件作为单元片,并将叠层组件重叠,制作了四角环结构的叠层磁芯。图10所示的叠层磁芯具有四个磁芯块(叠层组件)10a、10b、10c和10d,四个磁芯块相互形成90°的角度而配置成四角环状,四个磁芯块分别在长度方向的端部接合。四个磁芯块分别在相互相邻的两个磁芯块间。

   上述树脂层可以具有μm以上μm以下的厚度。另外,上述软磁性非晶态合金带可以具有10μm以上50μm以下的厚度。上述软磁性非晶态合金带可以是具有如下组成的合金,该组成为:将fe、si、b的合计量设为100原子%时,si为0原子%以上10原子%以下,b为10原子%以上20原子%以下。本发明的叠层磁性材料叠层有多个上述任一处所述的磁性材料。本发明的叠层磁芯卷绕或叠层有上述任一处所述的磁性材料。本发明的叠层磁芯叠层有叠层磁性材料和至少一个电磁钢板,该叠层磁性材料叠层有多个上述任一处所述的磁性材料。在上述叠层磁性材料与上述至少一个电磁钢板之间还可以具有含有肖氏d硬度为60以下的树脂的树脂层。本发明的叠层组件包含:叠层有多个上述记载的磁性材料的叠层磁性材料;和配置于上述叠层磁性材料的叠层方向上的端面的至少一部分的至少一个电磁钢板。在上述电磁钢板与上述叠层磁性材料之间还可以具有含有肖氏d硬度为60以下的树脂的树脂层。本发明的磁性材料的制造方法,准备软磁性非晶态合金带,向上述软磁性非晶态合金带的至少一个表面涂布含有肖氏d硬度为60以下的树脂和溶剂的粘接剂。上述树脂可以含有聚酯树脂作为主要成分。磁性材料哪家比较专业。

短边方向)与磁性材料的叠层磁性材料23成为相同尺寸。即,叠层磁性材料23配置于电磁钢板的短边方向的宽度整个区域。另外,电磁钢板25a的长度方向的长度与使上下两个叠层磁性材料23组合后的长度相同,为568mm。电磁钢板25b配置于两个叠层磁性材料23之间,与两个叠层磁性材料23中的一者的表面整体相接,并且与另一者的表面部分相接。因此,电磁钢板25b配置于两个叠层磁性材料23之间,且覆盖一个叠层磁性材料的叠层方向的表面整体,并且一部分处于露出的状态。此外,在电磁钢板25a与相邻的叠层磁性材料之间、以及在电磁钢板25b与相邻的叠层磁性材料之间配置涂布肖氏d硬度为60以下的树脂而形成的树脂层。通过进行热压接,磁性材料与电磁钢板、叠层磁性材料与电磁钢板利用树脂层进行机械固定。电磁钢板的主平面的表面粗糙度推荐以基于jisb0601-2001测定的算术平均粗糙度ra计为μm~μm的范围,更推荐为μm~μm的范围。当电磁钢板的表面粗糙度ra为μm以下时,在电磁钢板彼此相接的情况下等,滑动性变得良好,在提高制造效率的方面上是有利的。在此,参照图13对叠层组件20进行进一步说明。图13(a)是将图12所示的叠层组件20载置于水平的机面上,并从上方俯视电磁钢板25a时的俯视图。磁性材料的好处有很多。青岛方块磁性材料按需定制

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成为如下的状态:在一个叠层磁性材料23中,电磁钢板25b的表面的一部分露出,在另一个叠层磁性材料23中,与配置有电磁钢板25a的一侧相反侧的表面露出。另外,在使用图12所示的叠层组件20的情况下,如图14所示,通过组合多个叠层组件20,能够没有阶梯差地连接。另外,如图15~图17所示,叠层组件也可以是如下的叠层组件:在两个叠层磁性材料23之间夹持并叠层配置于叠层磁性材料23的相互面对面的两个表面的整个面的、比叠层磁性材料23长的单一电磁钢板25c。具体而言,如图15所示,可以是具有电磁钢板25a/叠层磁性材料23/电磁钢板25c/叠层磁性材料23/电磁钢板25a的叠层部分的叠层组件120。叠层磁性材料23的非晶态合金带彼此利用涂布肖氏d硬度为60以下的树脂而形成的树脂层接合。另外,叠层磁性材料23与电磁钢板25a、叠层磁性材料23与电磁钢板25c也利用相同的树脂层接合。另外,各自利用叠层面树脂层27固定。在该情况下,如图16所示,电磁钢板25c可以具有由使一者相对于另一者以长度方向端部的端面的位置不对齐的方式错开地配置的两个叠层磁性材料规定的合计长度(图16中的距离l)、即与叠层组件120的长度方向的全长相同的长度和宽度。宁波强力磁性材料执行标准

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