JPH0273519A - 薄膜磁気記録媒体用液体潤滑剤の選別方法 - Google Patents

薄膜磁気記録媒体用液体潤滑剤の選別方法

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JPH0273519A
JPH0273519A JP22608288A JP22608288A JPH0273519A JP H0273519 A JPH0273519 A JP H0273519A JP 22608288 A JP22608288 A JP 22608288A JP 22608288 A JP22608288 A JP 22608288A JP H0273519 A JPH0273519 A JP H0273519A
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JP
Japan
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lubricating agent
adsorbed
moisture
lubricant
amt
Prior art date
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Pending
Application number
JP22608288A
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English (en)
Inventor
Katsumi Onodera
克己 小野寺
Teruhisa Yokozawa
横澤 照久
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Fuji Electric Co Ltd
Original Assignee
Fuji Electric Co Ltd
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Publication date
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 この発明は、潤滑性を向上させる目的で薄膜磁気記録媒
体の表面に塗布する液体潤滑剤の選別方法に関する。
〔従来の技術〕
薄膜磁気記録媒体(以下、単に媒体とも称する)は固定
磁気ディスク装置の記憶素子として使用される。そうし
て、情報の記録・再生に際しては磁気ヘッドが媒体表面
でCS S (Contact 5tartStop 
)を行う。従って、媒体表面はC3Sが繰り返し多数回
行われても安定した良好な潤滑性を維持していることが
要望される。このため、媒体表面には一般に液体潤滑剤
を塗布して形成した潤滑膜が設けられているが、媒体表
面の潤滑性は用いる液体潤滑剤の性能により大幅に左右
される。このような液体潤滑剤の性能を評価するために
は、媒体表面に塗布形成された潤滑膜の潤滑特性(動摩
擦係数、吸着力など)および安定性(マイグレーション
など)を総合的に試験して判断することが一般的に行わ
れている。
〔発明が解決しようとする課題〕
しかしながら、これらの試験は長時間と十分な検討を必
要とし、初期の材料スクリーニングに適さない。例えば
、吸着力を試験するためには、媒体と磁気ヘッドとを接
触させた状態で高温高湿環境下に数十時間放置した後静
止摩擦係数を測定するという方法を採る。この方法にお
いては、測定系あるいは媒体、磁気ヘッドのばらつきを
考慮して試験を多数回行う必要があり、非常に時間がか
かり、また、試験費用もかさむという問題があっこの発
明は、上述の点に鑑みてなされたものであって、短時間
で吸着力を評価し、従来のような時間と費用のかかる吸
着試験を行うことな(、簡便に低コストで薄膜磁気記録
媒体に適した材料の選別を可能とする液体潤滑剤の選別
方法を提供することを目的とする。
〔課題を解決するだめの手段〕
上記の目的は、この発明によれば、液体潤滑剤の吸着力
をその液体潤滑剤表面の大気中水分の吸着1により評価
し、薄膜磁気記録媒体の表面潤滑膜形成材料としての適
否を判断して薄膜磁気記録媒体用液体潤滑剤を選別する
という方法によって達成される。
液体潤滑剤表面の水分の吸着機は、例えば薄膜磁気記録
媒体の表面に液体潤滑剤を塗布して形成した潤滑膜表面
の水分量を低エネルギ電子分光装置で測定して知ること
ができる。
〔作用〕
本発明者等は液体潤滑剤表面の吸着水量とその吸着力と
が強い側目関を有することを見出し、この発明をなすに
至ったのである。すなわち、水をまき込みやすくて吸着
水量が多い液体潤滑剤表面は吸着力が強く磁気ヘッドを
吸着しやすいのである。
この液体潤滑剤表面の吸着水量は一定の温度および湿度
の環境下では1時間程度の短時間で飽和に達するので、
従来の方法に比べて非常に短い時間で吸着力の強弱を判
断することが可能となる。
〔実施例〕
薄膜磁気記録媒体は、通常、非磁性基体上に設けられた
強磁性金属薄膜からなる磁性層上にアモルファスカーボ
ン(a−C)からなる保護層が形成され、さらにその上
に液体潤滑剤からなる潤滑膜が設けられている。このよ
うな媒体の液体潤滑剤塗布前のa−C層表面の光電子放
出特性を低エネルギ電子分光装置により測定した。
低エネルギ電子分光装置は常温、常湿の大気中で物質の
表面に白色光をあて、その反射光を分光し、おのおのの
光エネルギに対する光電子放出量を測定しその物質表面
の光電子放出特性を知るものである。物質の表面に何ら
かの吸M物が存在する場合、あるいは表面吸着物が正ま
たは負に電気分極している場合には光電子放出特性に変
化が生じるので、この特性を知ることにより表面吸着物
について知ることができる。
そこで、液体潤滑剤塗布前の媒体を種々の雰囲気中に放
置したときのa−C層表面の光電子放出特性を測定した
。まず、常温常湿雰囲気中に十分放置された後の媒体の
a−C層表面の光電子放出特性を測定し、次に温度12
0℃で加熱した後の特性、さらに、加熱後温度33℃、
相対湿度80%の雰囲気中に1時間および20時間放置
後の各特性を測定した。その結果を第2図に示す。第2
図に見られるとおり、a −C,層表面の光電子放出量
は加熱することにより減少し、高湿度雰囲気中に放置す
ることにより増加する。しかし、高湿度雰囲気中に放置
したときの光電子放出量は1時間放置の場合と20時間
放置の場合とでほとんど変わらない。
また、仕事関数(光電子放出特性)が右側にシフトする
のは表面電位が正にチャージしていることを表しており
、これは吸着水の存在を裏付けている゛。つまり、a−
C層表面では加熱することによって吸着水が減少し、高
湿度雰囲気中放置で吸着水が増加し、放if時間で吸着
水量はほぼ飽和に達することが判る。
このようなa−C層表面にA、82種類の液体潤滑剤を
塗布して潤滑膜を形成しA、82種類の媒体を作製した
。これらの媒体について、常温常湿雰囲気中放置後およ
び温度33℃、相対湿度80%の雰囲気中に20時間放
置後の各潤滑膜表面の光電子放出特性を調べた。その結
果を第1図に示す。
潤滑剤Aの場合には、高湿度雰囲気中に放置しても特性
変化は認められず、吸着水量が変わらないことが判る。
一方、潤滑剤Bの場合には、常温常湿放置後の光電子放
出量が潤滑剤Aの場合に比べて大きくて吸着水lが多い
ことを示しており、しかも高湿度雰囲気中の放置でa−
c層の場合と同様に特性が変化し吸着水量が増加してい
ることも示している。すなわち、潤滑剤へと潤滑剤Bと
では水のまき込みやすさに差があることが判る。
これらの媒体について、潤滑膜表面に磁気ヘッドを接触
させた状態で温度33℃、相対湿度80%の環境下に2
4時間放置した後に吸着力テストを行った。その結果を
第3図に示す。第3図(a)は潤滑剤へを塗布した媒体
A、第3図ら)は潤滑剤Bを塗布した媒体Bのテスト結
果を示す。潤滑剤への場合には磁気ヘッドの吸着は起き
ておらず、静止摩擦係数は0.31程度であったが、潤
滑剤Bの場合には磁気ヘッドが吸着していた。
水をまき込みやすく表面吸着水量の多い液体潤滑剤は表
面吸着水lの少ないものに比べて吸着力が強く、このよ
うな液体潤滑剤を塗布された潤滑膜を有する媒体は磁気
ヘッドを吸着しやすいことは明らかである。このように
して、液体潤滑剤表面の吸着水量の多寡を低エネルギ電
子分光装置で調べるという簡便な方法で短時間で吸着力
の小さい液体潤滑剤を選別することができる。
〔発明の効果〕
この発明によれば、液体潤滑剤表面の吸着力をその表面
の吸着水量を調べることにより簡単に短時間で評価する
ことができる。従来のような時間と費用のかかる吸着試
験を行うことなく、簡便に低コストで薄膜磁気記録媒体
用に適した吸着力の小さい液体潤滑剤を選別することが
可能となり、その効果は大きい。
【図面の簡単な説明】
第1図はa−C層表面に塗布された液体潤滑剤A、Bの
表面の光電子放出特性を示す線図、第2図はa−C層表
面の光電子放出特性を示す線図、第3図は液体潤滑剤A
、Bについての吸着力テスト結果を示す線図で、第3図
(a)は潤滑剤A1第3図(b)は潤滑剤已に関する線
図である。 (吸着) 照射エネルギ (eV) S−C層上1;塗布された潤滑剤A、潤滑剤B各面の光
電子放出特性2第37 第2図

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 1)液体潤滑剤の吸着力をその液体潤滑剤表面の大気中
    水分の吸着量により評価し薄膜磁気記録媒体の表面潤滑
    膜形成材料としての適否を判断することを特徴とする薄
    膜磁気記録媒体用液体潤滑剤の選別方法。
JP22608288A 1988-09-09 1988-09-09 薄膜磁気記録媒体用液体潤滑剤の選別方法 Pending JPH0273519A (ja)

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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009122963A1 (ja) * 2008-03-29 2009-10-08 Hoya株式会社 垂直磁気記録媒体の製造方法および垂直磁気記録媒体

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