CZ28292U1 - Zařízení pro elektrolytické nanášení feromagnetické vrstvy v magnetickém poli - Google Patents

Zařízení pro elektrolytické nanášení feromagnetické vrstvy v magnetickém poli Download PDF

Info

Publication number
CZ28292U1
CZ28292U1 CZ2014-29692U CZ201429692U CZ28292U1 CZ 28292 U1 CZ28292 U1 CZ 28292U1 CZ 201429692 U CZ201429692 U CZ 201429692U CZ 28292 U1 CZ28292 U1 CZ 28292U1
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
ferromagnetic
permanent magnets
yoke
annular
magnetic field
Prior art date
Application number
CZ2014-29692U
Other languages
English (en)
Inventor
Mattia Butta
Pavel Ripka
Original Assignee
České Vysoké Učení Technické V Praze, Fakulta Elektrotechnická
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by České Vysoké Učení Technické V Praze, Fakulta Elektrotechnická filed Critical České Vysoké Učení Technické V Praze, Fakulta Elektrotechnická
Priority to CZ2014-29692U priority Critical patent/CZ28292U1/cs
Publication of CZ28292U1 publication Critical patent/CZ28292U1/cs

Links

Landscapes

  • Investigating Or Analyzing Materials By The Use Of Magnetic Means (AREA)

Description

Oblast techniky
Předkládané řešení se týká zařízení pro elektrolytické nanášení feromagnetické vrstvy v magnetickém poli pomocí aplikace radiálního magnetického pole.
Dosavadní stav techniky
Vrstva magnetického materiálu se vyrábí elektrolytickou metodou, také známou jako elektrodepozice. V elektrolytu je ponořena elektrodová struktura. Proud procházející mezi anodou a katodou způsobí chemickou reakci a na katodě se začne tvořit vrstva magnetického materiálu.
Vlastnosti magnetické vrstvy vzniklé takovýmto způsobem závisí na mnoha parametrech jako je složení roztoku, teplota, pH, proudová hustota a podobně. Možný způsob, jak dosáhnout anizotropie, je aplikovat silné lineární magnetické pole během procesu elektrolýzy. Nicméně tento přístup nemůže být aplikován na prstencový tvar jádra, protože lineární magnetické pole by způsobilo, že na prstenci budou oblasti s požadovanou radiální anizotropií a oblasti s nežádoucím směrem anizotropie.
Pokud se má získat radiální anizotropie, musí se aplikovat radiální pole při procesu elektrolytického nanášení magnetického materiálu.
Je známé řešení podle WO 2013044233 Systems and methods for making radially anisotropic thin-film magnetic torroidal cores, and radially anisotropic cores having radial anisotropy, and inductors having radially aniosotropic cores. V tomto případě je prstenec, který má být opatřen feromagnetickou vrstvou, umístěn nad jhem a permanentní magnety směřují vertikálně, přičemž se spoléhá na vytvoření radiálního pole nad jhem. Tato metoda je určena pro naprašovací technologii, nikoli pro elektrolýzu. Naprašování je velmi rozdílná technologie oproti elektrolytickému nanášení. Obě metody se sice používají pro nanesení magnetického materiálu za přítomnosti magnetického pole, ale při naprašování postačí pouze slabá magnetická pole pro tvorbu anizotropie, kdežto u elektrolýzy jsou nutná silná magnetická pole. Navíc elektrolýzou je možno vytvořit silnější anizotropií magnetického materiálu.
Podstata technického řešení
Výše uvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro elektrolytické nanášení feromagnetické vrstvy v magnetickém poli obsahující nádobu pro naplnění elektrolytickým roztokem a permanentní magnety. Jeho podstatou je, že permanentní magnety jsou rozmístěny paprskovitě ve společné rovině a mají směrem ke středu shodnou orientaci, čímž je dáno, že vektor magnetizace směřuje do středu. Vnitřní póly permanentních magnetů se dotýkají a vytvářejí vnitřní otvor pro uložení substrátu pro nanášení feromagnetické vrstvy.
Je výhodné, jsou-li permanentní magnety z NdFeB, neboť tento materiál umožňuje vytvořit velmi silné magnetické pole.
V jednom možném provedení prochází vnitřním otvorem pro vytváření prstencové magnetické vrstvy válcový feromagnetický tm. Tento tm homogenizuje magnetické pole a snižuje magnetický odpor celého zařízení, čímž se zvyšuje velikost magnetického pole ve vzduchové mezeře.
V jiném výhodném provedení jsou permanentní magnety obklopeny prstencovým feromagnetickým jhem a jejich vnější póly se dotýkají vnitřního pláště tohoto prstencového feromagnetického jha. Toto prstencové jho má stejné výhody jako válcový tm.
Zařízení lze upravit spojením výše uvedených dvou řešení, kdy je zařízení realizováno jak s válcovým feromagnetickým trnem, tak s prstencovým feromagnetickým jhem. Výhodou je další zvýšení dosažitelné velikosti magnetického pole ve vzduchové mezeře. V tomto případě lze ještě zařízení doplnit tak, že prstencové feromagnetické jho a vnitřní válcový feromagnetický tm jsou propojeny spojovacím jhem do jednoho magnetického obvodu. V této variantě je dosažitelné pole nej vyšší.
-1 CZ 28292 U1
Objasnění výkresů
Na Obr. 1 je znázorněna hysterezní smyčka senzoru s velkým šumem, strmá smyčka, a senzoru s nízkým šumem, skloněná smyčka. Na Obr. 2A a 2B je uveden pásek feromagnetického materiálu s anizotropií paralelně ke směru budicího pole a na Obr. 3A a 3B je tentýž pásek s anizotropií kolmou ke směru budicího pole. Na Obr. 4 je znázorněno základní uspořádání zařízení s paprskovitě umístěnými permanentními magnety. Znázornění směru magnetického pole v prstencovém feromagnetickém jhu je schematicky naznačeno na Obr. 5. Jeden příklad konkrétního provedení je uveden v rozloženém stavu na Obr. 7 a ve složeném stavu na Obr. 8. Obr. 9 znázorňuje zařízení i s uzavíracím víčkem a jeho připojení k čerpadlu. Vyobrazení víčka se svorkou pro připojení proudového generátoru a s trubičkami pro promíchávání je na Obr. 10. Příklady uskutečnění technického řešení
Fluxgate senzory jsou senzory, které měří magnetické pole na principu periodicky přemagnetovaného feromagnetického jádra. Největší část šumu senzoru pochází právě z feromagnetického jádra, a proto je důležité, aby toto jádro mělo vhodnou charakteristiku tak, aby se minimalizoval šum, a tím se vylepšila přesnost senzoru. Má-li se dosáhnout radiální anizotropie, musí se aplikovat radiální pole při procesu elektrolytického nanášení magnetického materiálu.
Jedna z nejvíce důležitých charakteristik jádra je právě magnetická anizotropie. Typická hysterezní B-H smyčka je zobrazena na Obr. 1 s označením I. Ukazuje se že, pokud se má redukovat šum senzoru, musí se snížit sklon hysterezní smyčky. Jinými slovy smyčka by se měla změnit, jak je naznačeno v Obr. 1 křivkou s označením H.
K dosažení tohoto cíle se musí změnit anizotropie magnetického materiálu jádra. Anizotropie může být popsána jako snadnost magnetování v daném směru. Pro jednoduchost lze předpokládat pásek oproti prstencovému tvaru. Když magnetický materiál pásku má anizotropií v podélném směru magnetizace, potom hysterezní smyčka dosáhne rychle saturace. Obr. 2A a Obr. 2B. Když má magneticky materiál naopak anizotropií kolmou ke směru vektoru magnetizace Obr. 3A a 3B, bude těžší materiál saturovat. Lze tedy pozorovat na tvaru hysterezní smyčky, že je třeba dosáhnout vyšší intenzity magnetického pole H pro saturaci materiálu.
Pokud se jedná o prstencové jádro, je buzeno magnetickým polem v tangenciálním směru vzhledem ke středu jádra. Proto, má-li být anizotropie vždy kolmá k vektoru H, musí být anizotropie radiální. Tuto podmínku splňuje nově navržené zařízení, které vytváří radiální anizotropií na prstenci tím způsobem, že při procesu elektrolytického nanášení magnetického materiálu je aplikováno radiální magnetické pole.
Nově navržené zařízení pro elektrolytické nanášení feromagnetické vrstvy v magnetickém poli má permanentní magnety i rozmístěny paprskovitě ve společné rovině. Obr. 4. Tyto permanentní magnety 1 mají směrem ke středu shodnou orientaci a obklopují vnitřní otvor 2 pro uložení prstencového vzorku 8, na kterém se vytváří prstencová magnetická vrstva. Vektor magnetizace tedy směřuje do středu. Za účelem vytvoření silného magnetického pole byly permanentní magnety 1 s výhodou realizovány z NdFeB.
Toto základní zařízení je možné nadále upravovat tak, že je doplněno středovým válcovým feromagnetickým trnem 3 a/nebo permanentní magnety i obklopit prstencovým feromagnetickým jhem 4, kdy se vnější póly permanentních magnetů 1 dotýkají vnitřního pláště tohoto prstencového feromagnetického jha 4. Pokud se použijí oba tyto prvky, lze prstencové feromagnetické jho 4 a vnitřní válcový feromagnetický tm 3 propojit spojovacím jhem 5 do jednoho magnetického obvodu. Obr. 5 a Obr. 6. To má za následek zlepšení homogenity vytvořeného magnetického pole a zvýšení jeho velikosti.
Magnetické pole vychází z permanentních magnetů i, prochází vnitřním otvorem 2 vytvářejícím vzduchovou mezeru, vstupuje do středního válcového feromagnetického tmu 3 a následně postupuje přes spojovací jho 5 a prstencové feromagnetické jho 4 a vrací se zpět do permanentních magnetů, jak je znázorněno na Obr. 5.
-2CZ 28292 Ul
Tímto způsobem se získá magnetické pole, které má vždy směr do středu. Simulací metodou konečných prvků bylo ověřeno, že magnetické poleje radiální a horizontální ve středu vzduchové mezery. Toto bylo také přímo měřeno na vyrobeném přípravku.
Dále bude popsáno jedno možné konkrétní provedení zařízení podle předkládaného řešení. Na Obr. 7 je zařízení v rozloženém stavu, na Obr. 8, jsou jeho jednotlivé prvky složeny v jeden celek a na Obr. 9 je zařízení doplněné víkem.
Permanentní magnety i z NdFeB a jsou umístěny v prstencovém feromagnetickém jhu 4, a to paprskovitě a rovnoběžně s jeho dnem. Jeden jejich pól se dotýká v homí části vnitřního pláště prstencového feromagnetického jha 4. Vnitřní póly permanentních magnetů i vytvářejí ve vnitřním otvoru 2 vzduchovou mezeru, do které směřuje vektor magnetizace. Mezi vnitřními pólovými nástavci permanentních magnetů 1 prochází válcový feromagnetický tm 3. Prstencové feromagnetické jho 4 a vnitřní válcový feromagnetický tm 3 jsou propojeny ve spodní části spojovacím jhem 5 do jednoho magnetického obvodu. Válcový feromagnetický tm 3 je u svého spodního konce opatřen feromagnetickým kuželovitým nálitkem 6 rozšiřujícím se směrem ke spojovacímu jhu 5. Jeho výška je menší než vzdálenost spodních ploch permanentních magnetů 1 od spojovacího jha 5. Účelem tohoto nálitku 6 je zvýšení průřezu válcového feromagnetického tmu 3 a tím zabránění saturace prstencového feromagnetického jha 4. Na prstencovém feromagnetickém jhu 4 je těsně nasunuta plastová nádoba 7 s dutinou pro naplnění elektrolytickým roztokem, který těsně obepíná vnější plášť prstencového feromagnetického jha 4. Dno nádoby 7 je uzpůsobeno pro uložení prstencového vzorku 8 se smaltovanými přívody 9 v prostoru mezi vnitřními póly permanentních magnetů 1, na kterém se bude vytvářet ferromagnetická vrstva. Dno nádoby 7 je zároveň tvarované pro těsné vložení mezi vrchní část válcového tmu 3 a vnitřní póly permanentních magnetů 1. Nádoba 7 je opatřena odnímatelným víčkem 10, jehož střední část je zde zapuštěna do dutiny nádoby 7 a její dno je opatřeno mřížkou 1_1 z platinových drátků a dvěma přívodními trubičkami 12 pro propojení s čerpadlem 13, které jsou vně víčka 10 opatřeny zahřívacími elementy 14. Límec víčka W dosedá na homí okraj nádoby 7 a je opatřen svorkou 15 pro propojení smaltovaných přívodů 9 s proudovým generátorem.
Když už je vytvořeno magnetické radiální pole, jak bylo popsáno výše, musí se umístit prstencový vzorek 8 na prstencové feromagnetické jho 4 tak, aby bylo možné provést elektrolytické nanášení. Problémem je, že roztok použitý pro elektrolýzu má kyselé pH a způsobil by korozi prstencového feromagnetického jha 4. Navíc, roztok by při interakci s železem prstencového feromagnetického jha 4 chemicky reagoval a změnil by chemické složení. Toto lze obejít pokrytím prstencového feromagnetického jha 4 inertním materiálem. Z tohoto důvodu byla navržena speciálně tvarovaná nádoba 7, Obr. 7, která zapadne do vzduchových mezer a elektrolýza bude probíhat v uzavřeném prostoru oddělené od prstencového feromagnetického jha 4. Poté se prstencový vzorek 8, na který má být nanášena magnetická vrstva, vloží do nádoby 7 a nádoba 7 je vyplněna kapalným roztokem. Obr. 8. Smaltované přívody 9 spojené s prstencovým vzorkem 8 jsou připraveny pro připojení ke zdroji proudu. Nakonec je nádoba 7 přikryta víčkem 10 s mřížkou 11 z platinových drátů, které tvoří v obvodu anodu. Následně je proudový zdroj připojen k prstencovému vzorku 8 a k platinové mřížce 11. Aby bylo možné míchat roztokem a tak zkvalitnit nanášení magnetické vrstvy, jsou na uzávěru dvě přívodní trubičky 12, které jsou připojeny k čerpadlu 13. Čerpadlo 13 provádí potřebnou cirkulaci roztoku a potřebné promíchání. Tím se ale snižuje teplota roztoku, což je nežádoucí, a proto se udržuje na požadované teplotě 55 °C pomocí zahřívacích elementů 14, které jsou umístěny kolem přívodních trubiček 12.
Proces elektrolýzy je velmi dobře znám. Také složení roztoku pro nanášení magnetické vrstvy je již popsáno. Nová je ovšem myšlenka aplikace radiálního pole na prstencový vzorek 8 během elektrolytického procesu za pomoci navržené struktury prstencového feromagnetického jha 4 a paprskovitě rozmístěných permanentních magnetů 1 se speciální nádobou 7, která zapadne do prstencového feromagnetického jha 4, tak aby na prstencový vzorek 8 působilo pouze radiální pole permanentních magnetů 1.
Je také možná realizace, kdy jsou permanentní magnety 1 uloženy v nádobě 7 rovnoběžně s jejím dnem, avšak v tomto případě musí být magnety opatřeny ochranným nátěrem nebo povlakem
-3CZ 28292 U1 z materiálu odolného proti působení elektrolytu za zvýšených teplot, které se při elektrodepozici používají.
Průmyslová využitelnost
Zařízení je využitelné ve výrobě senzorů pro přesné měření magnetického pole. Tyto senzory nacházejí použití v geofyzice, kosmické technice a navigačních, bezpečnostních a vojenských systémech

Claims (7)

  1. NÁROKY NA OCHRANU
    1. Zařízení pro elektrolytické nanášení feromagnetické vrstvy v magnetickém poli obsahující nádobu (7) pro naplnění elektrolytickým roztokem a permanentní magnety (1) vytvářející magnetické pole, vyznačující se tím, že permanentní magnety (1) j sou rozmístěny paprskovitě ve společné rovině a mají směrem ke středu shodnou orientaci a jejich vnitřní póly se dotýkají a vytvářejí vnitřní otvor (2) pro uložení substrátu pro nanášení feromagnetické vrstvy.
  2. 2. Zařízení podle nároku 1, vyznačující se tím, že dno nádoby (7) je vytvarované pro vložení do vnitřního otvoru (2).
  3. 3. Zařízení podle nároku 1 nebo 2, vyznačující se tím, že permanentní magnety jsou z NdFeB.
  4. 4. Zařízení podle nároku 1, 2, nebo 3, vyznačující se t í m , že vnitřním otvorem (2) pro vytváření prstencové feromagnetické vrstvy prochází válcový feromagnetický tm (3).
  5. 5. Zařízení podle nároku 1, 2, nebo 3, vyznačující se tím, že permanentní magnety (1) jsou obklopeny prstencovým feromagnetickým jhem (4) a jejich vnější póly se dotýkají vnitřního pláště tohoto prstencového feromagnetického jha (4).
  6. 6. Zařízení podle nároku 4, vyznačující se tím, že permanentní magnety (1) jsou obklopeny prstencovým feromagnetickým jhem (4) a jejich vnější póly se dotýkají vnitřního pláště tohoto prstencového feromagnetického jha (4).
  7. 7. Zařízení podle nároku 6, vyznačující se tím, že prstencové feromagnetické jho (4) a vnitřní válcový feromagnetický tm (3) jsou propojeny spojovacím jhem (5) do jednoho magnetického obvodu.
CZ2014-29692U 2014-06-20 2014-06-20 Zařízení pro elektrolytické nanášení feromagnetické vrstvy v magnetickém poli CZ28292U1 (cs)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2014-29692U CZ28292U1 (cs) 2014-06-20 2014-06-20 Zařízení pro elektrolytické nanášení feromagnetické vrstvy v magnetickém poli

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CZ2014-29692U CZ28292U1 (cs) 2014-06-20 2014-06-20 Zařízení pro elektrolytické nanášení feromagnetické vrstvy v magnetickém poli

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CZ28292U1 true CZ28292U1 (cs) 2015-06-16

Family

ID=53508402

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ2014-29692U CZ28292U1 (cs) 2014-06-20 2014-06-20 Zařízení pro elektrolytické nanášení feromagnetické vrstvy v magnetickém poli

Country Status (1)

Country Link
CZ (1) CZ28292U1 (cs)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Swyer et al. Interfacing digital microfluidics with high-field nuclear magnetic resonance spectroscopy
CN102890197B (zh) 用于确定容纳在容器中的介质的电导率的梯度计
US3091732A (en) Gyromagnetic resonance method and apparatus
Yu et al. Numerical simulation of the fractional Bloch equations
EP3640658B1 (en) Ultra high-sensitivity micro magnetic sensor
Gorbatenko et al. Characterisation of Ni-Mn-Ga magnetic parameters based on indirect measurements and mathematical modeling of the experimental setup
CN103712637B (zh) 磁约束脉冲涡流检测方法与装置
Ducharne et al. Anomalous fractional magnetic field diffusion through cross-section of a massive toroidal ferromagnetic core
Wu et al. Investigation of the performance of an inductive seawater conductivity sensor
CZ28292U1 (cs) Zařízení pro elektrolytické nanášení feromagnetické vrstvy v magnetickém poli
US7126343B1 (en) Conductivity probe with toroid keeper
CN208582411U (zh) 磁性流体检测装置
CN104217843B (zh) 霍尔电流传感器及其磁环、实现霍尔电流传感器用于测量大电流的方法
CZ2014427A3 (cs) Zařízení pro elektrolytické nanášení feromagnetické vrstvy v magnetickém poli
CN102901982B (zh) 一种双输出端地震检波器
Sugiyama et al. μ+ SR study on Li ionic conductors
CN103176153B (zh) 高分辨率核磁共振分析装置
Azmi et al. Simulation analysis of micro coils for the fabrication of micro-scaled search coil magnetometer
CN103207199B (zh) 用于生物医药的核磁共振装置
CN206847547U (zh) 一种电磁波吸收涂层厚度无损测厚仪探头
CN106125021A (zh) 一种正交偏置磁场下导磁材料特性的测量方法
CN103887036A (zh) 一种用于永磁体温度系数开路测量的梯度场电磁铁
CN205120942U (zh) 一种快速弱磁测量装置
Guo et al. A new method for preparation of an etched porous joint for capillary electrophoresis and its pore‐size evaluation
Butta Effect of saccharin in electroplated NiFe alloy on the noise of fluxgate

Legal Events

Date Code Title Description
FG1K Utility model registered

Effective date: 20150616

ND1K First or second extension of term of utility model

Effective date: 20180518

MK1K Utility model expired

Effective date: 20210620