PL92596B1 - - Google Patents

Download PDF

Info

Publication number
PL92596B1
PL92596B1 PL16925474A PL16925474A PL92596B1 PL 92596 B1 PL92596 B1 PL 92596B1 PL 16925474 A PL16925474 A PL 16925474A PL 16925474 A PL16925474 A PL 16925474A PL 92596 B1 PL92596 B1 PL 92596B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
magnetic
field
value
thin cylindrical
axial
Prior art date
Application number
PL16925474A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Politechnika Warszawskapl
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 Politechnika Warszawskapl filed Critical Politechnika Warszawskapl
Priority to PL16925474A priority Critical patent/PL92596B1/pl
Priority to HU75PO00000584A priority patent/HU172284B/hu
Priority to CS126075A priority patent/CS187463B2/cs
Priority to DD18451175A priority patent/DD117764A5/xx
Priority to RO7581548A priority patent/RO76402A/ro
Publication of PL92596B1 publication Critical patent/PL92596B1/pl

Links

Landscapes

  • Thin Magnetic Films (AREA)

Description

Przedmiotem wynalazku jest sposób ksztaltowania wartosci parametrów magnetycznych w cienkich cylin¬ drycznych warstwach magnetycznych, takich jak natezenie pola koercji, natezenie pola anizotropii i kierunek osi anizotropii.Znana jest z opisu patentowego USA nr 3 374 113 laboratoryjna metoda obróbki termicznej cienkiej warstwy magnetycznej zelazo-nikiel o skladzie 81% Ni i 11% Fe, polegajaca na zmianie warunków uprzedniego wygrzewania warstwy w temperaturze 100—300°C w polu magnetycznym w kierunku latwego magnesowania o wartosci wiekszej od 6 Oe w czasie od 2 minut do 40 godzin, zapewniajaca stabilnosc dlugoczasowa parame¬ trów magnetycznych. Niezaleznie od opisanej stabilizacyjnej obróbki magnetyczno-termicznej w celu uzyskania wymaganej wartosci bezwzglednej takich parametrów cienkiej cylindrycznej warstwy magnetycznej jak natezenie pola koercji He, natezenie pola anizotropii Hk oraz wymaganych kierunków osi anizotropii, przeprowadza sie operacje ksztaltowania parametrów polegajaca na zmianie skladu chemicznego warstwy i/lub jej grubosci lub kombinacji wielu warstw o róznych skladach i grubosciach albo na zmianie chropowatosci podloza, na które te warstwy naklada sie.Jednakze sposoby te nie pozwalaja na regulacje wartosci natezenia pola anizotropii i pola koercji w war¬ stwach magnetycznych nakladanych na podloze gladkie, w których to warstwach ze wzgledu na zachowanie stalosci strumienia magnetyzacji musi byc niezmienny sklad i grubosc warstwy lub warstw. Kierunek osi anizi- tropii natomiast jest zmieniony w znanych sposobach przez kompensacje pól poosiowych w czasie nakladania warstwy magnetycznej na podloze. Sposób ten zwlaszcza przy wydluzonym obszarze nakladania warstwy jest klopotliwy ze wzgledu na koniecznosc stosowania róznych kompensacji w róznych miejscach nakladania war¬ stwy lub warstw.Istota sposobu ksztaltowania wartosci parametrów magnetycznych w cienkich cylindrycznych warstwach magnetycznych polegajacego na zwiekszaniu wartosci pola koercji He i pola anizotropii Hk polega na tym, ze cienka cylindryczna warstwe magnetyczna lub jej czesc wygrzewa sie w temperaturze od 30—400°C w czasie ponizej 1 minuty w polu magnetycznym stalym lub zmiennym poobwodowym o wartosci natezenia wiekszej od2 92596 2500 A/m. Zmniejszanie wartosci pola koercji He i pola anizotropii Hk wedlug wynalazku polega na tym, ze cienka cylindryczna warstwe magnetyczna lub jej czesc wygrzewa sie w temperaturze od 30—400*0 w czasie ponizej 1 minuty w polu magnetycznym stalym poobwodowym oraz zmiennym poosiowym, przy czym stosunek wartosci natezenia pola poosiowego jest wiekszy od 0,1, lub w polu magnetycznym zmiennym poobwodowym oraz stalym poosiowym, przy czym stosunek amplitudy natezenia pola poobwodowego do wartosci natezenia pola poosiowego jest wiekszy od 0,1. Zmiana kierunku osi anizotropii wedlug wynalazku polega na tym, ze cienka cylindryczna warstwe magnetyczna lub jej czesc wygrzewa sie w temperaturze od 30—400°C w czasie ponizej 1 minuty w polu magnetycznym pod stalym katem w stosunku do osi cylindrycznego podloza. Dogod¬ nosc regulacji parametrów magnetycznych sposobem wedlug wynalazku polega na mozliwosci jej stosowania w czasie procesu nakladania warstwy lub warstw magnetycznych na podloze.Przedmiot wynalazku jest blizej objasniony na przykladzie wykonania, któryjednakze nie ogranicza zakre¬ su stosowania wynalazku.Przyklad I. Drut z brazu berylowego o srednicy 0,1 mm z nalozonymi na siebie trzema warstwami zelazowo-niklowymi i dwoma warstwami niklowo-kobaltowymi przepuszcza sie przez piec oporowy utrzymujacy temperature 320°C Do pieca tego doprowadza sie mieszanine azotowo-wodorowa. W piecu tym drut z warstwa poddawany jest jednoczesnemu dzialaniu pola magnetycznego stalego o natezeniu 2000 A/m w kierunku poob¬ wodowym i pola stalego poosiowego o natezeniu 200 A/m. Dzialanie temperatury i pola wypadkowego na warstwe trwa 40 sek. Uzyskuje sie zmiane kierunku osi anizotropii o 2,5°.Przyklad II. Drut z brazu berylowego z warstwami jak w przykladzie I podgrzewa sie w oslonie argonowej do temperatury 100°C pradem stalym o natezeniu 1,3 A w polu magnetycznym poosiowym sinusoi¬ dalnie zmiennym o czestotliwosci 50 Hz i amplitudzie 4500 A/m wytworzonym przez cewki Belmholtza. Dziala¬ nie pola magnetycznego i temperatury na warstwe trwa 20 sek. Uzyskuje sie zmniejszenie wartosci Hk o 152 A/m, a wartosci He o 63 A/m w stosunku do wartosci poczatkowych.Przyklad III. Drut z brazu srebrowego o srednicy 0,1 mm z nalozonymi na siebie trzema warstwami nikiel-zelazo-kobalt przepuszcza sie przez pojemnik z woda dejonizowana o temperaturze 40°C. W pojemniku tym przez 45 sek. na warstwe dziala sie polem magnetycznym poobwodowym sinusoidalnie zmiennym o ampli¬ tudzie 1,8 A i czestotliwosci 5 kHz. Uzyskuje sie wzrost wartosci Hk o 80 A/m i wzrost wartosci He o 45 A/m w stosunku do wartosci poczatkowych.Przyklad IV. Drut z brazu berylowego z nalozonymi na siebie piecioma warstwami zelazowo-niklo- wo-kobaltowymi przepuszcza sie przez piec oporowy o temperaturze 250°C stosujac oslone azotowo-wodorowa warstwy magnetycznej. W piecu na warstwe przez 35 sek. dziala wypadkowe pole magnetyczne pochodzace od pradu w drucie sinusoidalnie zmiennego o amplitudzie 0,9 A i czestotliwosci 1 kHz oraz pradu stalego w jedno¬ warstwowej 500-zwojowej cewce dajacej pole 1500 A/m. Uzyskuje sie zmniejszenie wartosci Hk o 95 A/m i war¬ tosci He o 50 A/m w stosunku do wartosci poczatkowych. PL

Claims (3)

  1. Zastrzezenia patentowe 1. Sposób ksztaltowania wartosci parametrów magnetycznych w cienkich cylindrycznych warstwach ma¬ gnetycznych, polegajacy na zwiekszaniu wartosci pola koercji He i pola anizotropii Hk wykorzystujacy metode obróbki magnetyczno-termicznej, znamienny tym, ze cienka cylindryczna warstwe magnetyczna lub jej czesc wygrzewa sie w temperaturze od 30—400°C w czasie ponizej 1 minuty w polu magnetycznym stalym lub zmiennym poobwodowym o wartosci natezenia wiekszej od 2500 A/m.
  2. 2. Sposób ksztaltowania wartosci parametrów magnetycznych w cienkich cylindrycznych warstwach ma¬ gnetycznych, polegajacy na zmniejszaniu wartosci pola koercji He i pola anizotropii Hk, wykorzystujacy metode obróbki magnetyczno-termicznej, znamienny tym, ze cienka cylindryczna warstwe magnetyczna lub jej czesc wygrzewa sie w temperaturze od 30—400°C w czasie ponizej 1 minuty w polu magnetycznym stalym poobwodowym oraz zmiennym poosiowym, przy czym stosunek wartosci natezenia pola poobwodowego do amplitudy zmiennego pola poosiowego jest wiekszy od 0,1 lub w polu magnetycznym zmiennym poobwodowym oraz stalym poosiowym, przy czym stosunek amplitudy natezenia pola poobwodowego do wartosci natezenia pola poosiowego jest wiekszy od 0,1.
  3. 3. Sposób ksztaltowania wartosci parametrów magnetycznych w cienkich cylindrycznych warstwach ma¬ gnetycznych, polegajacy na zmianie kierunku osi anizotropii, wykorzystujacy metode obróbki magnetyczno-ter- micznej, znamienny tym, ze cienka cylindryczna warstwe magnetyczna lub jej czesc wygrzewa sie w tem¬ peraturze od 30—400°C w czasie ponizej 1 minuty w polu magnetycznym pod stalym katem w stosunku do osi cylindrycznego podloza. Prac. Poligraf. UP PRL naklad 120+18 Cena 10 zl PL
PL16925474A 1974-03-04 1974-03-04 PL92596B1 (pl)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL16925474A PL92596B1 (pl) 1974-03-04 1974-03-04
HU75PO00000584A HU172284B (hu) 1974-03-04 1975-02-18 Sposob dlja formirovanija magnitnykh parametrov tonkikh cilindricheskikh sloev
CS126075A CS187463B2 (en) 1974-03-04 1975-02-26 Method of forming the values of the magnetic parameters in the thin cylindrical layers
DD18451175A DD117764A5 (pl) 1974-03-04 1975-03-03
RO7581548A RO76402A (ro) 1974-03-04 1975-03-04 Procedeu de formare a valorilor parametrilor magnetici in straturile cilindrice subtiri

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL16925474A PL92596B1 (pl) 1974-03-04 1974-03-04

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL92596B1 true PL92596B1 (pl) 1977-04-30

Family

ID=19966318

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL16925474A PL92596B1 (pl) 1974-03-04 1974-03-04

Country Status (5)

Country Link
CS (1) CS187463B2 (pl)
DD (1) DD117764A5 (pl)
HU (1) HU172284B (pl)
PL (1) PL92596B1 (pl)
RO (1) RO76402A (pl)

Also Published As

Publication number Publication date
RO76402A (ro) 1981-03-30
DD117764A5 (pl) 1976-01-20
CS187463B2 (en) 1979-01-31
HU172284B (hu) 1978-07-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7028290B2 (ja) ナノ結晶合金磁心の製造方法
JPS5934781B2 (ja) 軟質磁性非晶質合金の薄帯材の磁気ヒステリシス損失低減方法
Blanco et al. Torsional stress impedance and magneto-impedance in (Co0. 95Fe0. 05) 72.5 Si12. 5B15 amorphous wire with helical induced anisotropy
RU2190023C2 (ru) Способ термической обработки в магнитном поле магнитного компонента из магнитного материала
JPH0211728A (ja) 無配向性電気鉄板の超高速焼なまし
Pender et al. The annealing of steel in an alternating magnetic field
Malmhall et al. Bistable magnetization reversal in 50 µm diameter annealed cold-drawn amorphous wires
PL92596B1 (pl)
WO2021011360A1 (en) Methods of modifying a domain structure of a magnetic ribbon, manufacturing an apparatus, and magnetic ribbon having a domain structure
Mandava et al. Effect of thermal treatment of a ferro magnetic core on induced EMF
Paltanea et al. Experimental analysis of magnetic anisotropy in silicon iron steels using the single strip tester
JP2006514433A5 (pl)
Gonzalez et al. Magnetoelastic behavior of glass-covered amorphous ferromagnetic microwire
JPS6246408A (ja) 磁気ヘツドの製造方法
JP2017166010A (ja) 準安定オーステナイト系ステンレス鋼帯または鋼板
Bulin et al. Magnetic and Transport properties of 41CrMo4 Steel
Pricop et al. Magnetic materials for accelerator electromagnets
JPH0724247B2 (ja) 非晶質合金薄帯巻磁心の熱処理方法とその装置
JPH07197132A (ja) 珪素鋼板の磁場中熱処理方法
Thomas The influence of nickel on the magnetic and mechanical properties of Co-Fe-V alloy
Murakami Dependences of High Magnetic Permeability on Crystal Magnetic Anisotropy and Magnetostriction for “Nimalloy” in the Ni–Mn System
González et al. Helical magnetic anisotropy induced by current annealing under torsion in Co-rich amorphous wires
Schaefer et al. Magnetic properties of as-cast and nanocrystallized Fe74. 5Cu0. 75Nb2. 25Si13. 5B9 amorphous ribbons
Yamamoto et al. Effect of Ni Content on the Magnetic Properties of a New High Permeability Magnetic Alloy “Super Sendust” in the Fe–Si–Al–Ni System
PL186806B1 (pl) Rdzeń magnetyczny z miękkiego stopu magnetycznegonanokrystalicznego, zwłaszcza do wytwarzania wyłącznika różnicowego klasy A oraz sposób wytwarzaniardzenia magnetycznego z miękkiego stopu magnetycznego nanokrystalicznego, zwłaszcza do wytwarzania wyłącznika różnicowego klasy A