PL65596B1 - - Google Patents

Download PDF

Info

Publication number
PL65596B1
PL65596B1 PL130026A PL13002668A PL65596B1 PL 65596 B1 PL65596 B1 PL 65596B1 PL 130026 A PL130026 A PL 130026A PL 13002668 A PL13002668 A PL 13002668A PL 65596 B1 PL65596 B1 PL 65596B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
magnetic field
room temperature
ferrite
mechanical
goodness
Prior art date
Application number
PL130026A
Other languages
English (en)
Inventor
Romanowski Stefan
Original Assignee
Instytut Tele I Radiotechniczny
Filing date
Publication date
Application filed by Instytut Tele I Radiotechniczny filed Critical Instytut Tele I Radiotechniczny
Publication of PL65596B1 publication Critical patent/PL65596B1/pl

Links

Description

Pierwszenstwo: Opublikowano: 15.VIII.1972 r.KI. 21g,31/03 MKP HOlf 1/34 UBLlOTEKAj Twórca wynalazku: Stefan Romanowski Wlasciciel patentu: Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa (Polska) Sposób powiekszenia dobroci mechanicznej magnetostrykcyjnego ferrytu niklowego Przedmiotem wynalazku jest sposób powieksze¬ nia dobroci mechanicznej magnetostrykcyjnego fer¬ rytu niklowego.Dotychczas magnetostrykcyjne ferryty niklowe sa wytwarzane w ten sposób, ze z odpowiedniej masy ferrytowej sa wykonywane pod cisnieniem wypraski o zadanym ksztalcie i nastepnie spiekane w wysokiej temperaturze. Wytwarzane w ten spo¬ sób ferryty maja dobroc mechaniczna rzedu kil¬ kuset do kilku tysiecy, zmierzona na próbkach to- roidalnych dla drgan radialnych.Celem wynalazku jest opracowanie sposobu po¬ wiekszenia dobroci mechanicznej magnetostrykcyj¬ nego ferrytu niklowego.Cel ten wedlug niniejszego wynalazku zostal osiagniety przez wprowadzenie dodatkowej czyn¬ nosci, polegajacej na wygrzewaniu ferrytu niklo¬ wego w temperaturze nizszej od temperatury Cu¬ rie, w obecnosci pola magnetycznego i chlodzeniu do temperatury pokojowej w obecnosci pola mag¬ netycznego. Cel powyzszy mozna równiez osiagnac wprowadzajac zamiast chlodzenia do temperatury pokojowej w obecnosci pola magnetycznego, harto¬ wanie rdzeni ferrytowych do temperatury pokojo¬ wej bez pola magnetycznego. Po wprowadzeniu wymienionej operacji uzyskuje sie dwukrotne zwiekszenie dobroci mechanicznej przy nie zmie¬ nionej wartosci wspólczynnika sprzezenia elektro¬ mechanicznego i stabilnosci termicznej czestotli¬ wosci rezonansu mechanicznego.Sposób powiekszenia dobroci mechanicznej mag¬ io 15 25 netostrykcyjnego ferrytu niklowego wedlug niniej¬ szego wynalazku w przykladzie wykonania polega na tym, ze poddaje sie wygrzewaniu i chlodzeniu ferryt niklowy o wartosci Fe203 okolo 58% w sto¬ sunku molowym i zawartosci tlenku kobaltu CoO okolo 1% w stosunku molowym. Temperatura wy¬ grzewania wynosi 350°C, czas wygrzewania okolo dwóch godzin, natezenie pola magnetycznego okolo 80 Oe. Nastepnie chlodzi sie ferryt w polu magne¬ tycznym o natezeniu równym 80 Oe z predkoscia 0,5°C na minute do temperatury pokojowej.W drugim przykladzie wykonania zastosowano -zamiast studzenia w polu magnetycznym, hartowa¬ nie do temperatury pokojowej bez pola magnetycz¬ nego przy zachowaniu pozostalych parametrów jak w przykladzie pierwszym.Zmierzono wartosc dobroci mechanicznej przed wygrzewaniem oraz po wygrzewaniu. Uzyskano dwukrotne zwiekszenie dobroci mechanicznej przez zastosowanie dodatkowego wygrzewania w polu magnetycznym wedlug niniejszego wynalazku, za¬ równo dla przykladu pierwszego jak i dla drugiego. PL PL

Claims (1)

1. Zastrzezenie patentowe Sposób powiekszania dobroci mechanicznej mag¬ netostrykcyjnego ferrytu niklowego znamienny tym, ze ferryt wygrzewa sie w polu magnetycz¬ nym w temperaturze ponizej punktu Curie oraz chlodzi sie do temperatury pokojowej w obecnosci pola magnetycznego lub hartuje sie do temperatury pokojowej bez pola magnetycznego. 65596 PL PL
PL130026A 1968-11-13 PL65596B1 (pl)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL65596B1 true PL65596B1 (pl) 1972-02-29

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Dillinger et al. Heat treatment of magnetic materials in a magnetic field I. Survey of iron‐cobalt‐nickel alloys
JPH0127125B2 (pl)
JP2011102438A (ja) 直線的なbhループを有する鉄系アモルファス合金
US4311539A (en) Method of manufacturing a high permeability amorphous magnetic alloy
US2002689A (en) Magnetic material and method of treating magnetic materials
KR101607483B1 (ko) 철계 비정질 합금분말 및 이를 이용한 철계 나노결정 압분자심코아
Bazan et al. Magnetic properties of UAsY‐type compounds (Y S, Se, Te) in ordered state
Świerczek Medium range ordering and some magnetic properties of amorphous Fe90Zr7B3 alloy
PL65596B1 (pl)
Hou et al. Magnetic properties, phase evolution, and microstructure of the Co–Zr–V ribbons
US2989475A (en) Ferrite of field independent permeability
Zinovik et al. Ferrites with rectangular and square hysteresis loops
Geetanjali et al. Effect of microwave processing on polycrystalline hard barium hexaferrite
Libsch et al. Effect of annealing in a magnetic field upon iron-cobalt and iron-cobalt-nickel alloys prepared by powder metallurgy
O'Handley et al. Low-field magnetic properties of wide Fe-Ni metallic glass strips
Kaczkowski Influence of annealing near the crystallization temperature on magnetomechanical coupling in Fe-Ni-BP metallic glass
Tsepelev et al. Thermomagnetic analysis of the crystallization in soft magnetic nanocrystalline alloys
이귀영 Design and characterization of soft magnetic alloy composites: Fe-based powder composites and nanocrystalline alloy ribbons
Jaffee The Magnetic Properties of Ordered Nickel‐Manganese Alloys
Hossain et al. Study of the variation of resistivity, permeability and curie temperature of rare earth metal Yttrium (Y) substitution on Ni0. 60Zn0. 40− xYxFe2O4 (x= 0.05, 0.10, 0.15) ferrites
Walker et al. The Production of Grain-Oriented 50: 50 Nickel–Iron Magnetic Strip by Cold Rolling from Sintered Compacts
Zhang et al. Influence of Magnetic Field Annealing on Magnetic Properties for Nanocrystalline $({\rm Fe} _ {0.5}{\rm Co} _ {0.5}) _ {73.5}{\rm Cu} _ {1}{\rm Mo} _ {3}{\rm Si} _ {13.5}{\rm B} _ {9} $ Alloy
TW201819339A (zh) 旋磁體的製造方法
Chiriac et al. Effect of thermal treatments on the magnetic inhomogeneities distribution in magnetic amorphous wires and microwires
Kamal Study of the influence of titanium on the Nd Fe Co B magnetic phase by Mössbauer spectroscopic measurements between 100 and 650 K