TH52302A - Magnetic powder and isotropic bonded magnetism - Google Patents
Magnetic powder and isotropic bonded magnetismInfo
- Publication number
- TH52302A TH52302A TH101000044A TH0101000044A TH52302A TH 52302 A TH52302 A TH 52302A TH 101000044 A TH101000044 A TH 101000044A TH 0101000044 A TH0101000044 A TH 0101000044A TH 52302 A TH52302 A TH 52302A
- Authority
- TH
- Thailand
- Prior art keywords
- magnetic
- magnetic powder
- room temperature
- magnets
- bonded
- Prior art date
Links
Abstract
DC60 (09/03/44) การเปิดเผยในที่นี้คือผงแม่เหล็กซึ่งสามารถจัดเตรียมแม่เหล็กที่ถูกเชื่อมพันธะที่มีคุณสมบัติ แม่เหล็กดีมากและที่ มีความเชื่อถือได้ดีมาก โดยเฉพาะเสถียรภาพทางความร้อนดีมาก ผงแม่เหล็ก ประกอบด้วยองค์ประกอบโลหะเจือถูกแสดงโดย Rx(Fe1-yCoy)100-x-z-wBzA1w (เมื่อ R เป็นธาตุแร-เอิร์ธ อย่างน้อยที่สุดชนิดหนึ่ง x เป็น 7.1 - 9.9 at% y เป็น 0 - 0.30 z เป็น 4.6 - 6.9at% และ w เป็น 0.02 - 1.5at% ) ผงแม่เหล็กถูกสร้างขึ้นจากโครง สร้างคอมโพสิทที่มีเฟสทางแม่เหล็กอ่อนและเฟส ทางแม่เหล็ก แข็ง ในที่ซึ่งผงแม่เหล็กมีคุณสมบัติทางแม่เหล็กในซึ่ง เมื่อผงแม่เหล็กถูกผลิตเข้าไปใน แม่เหล็กที่ถูกเชื่อมพันธะ แบบไอโซโทรปิกที่มีความหนาแน่น P [Mg/m3] โดยการผสมด้วย เรซินที่ ยึดเหนี่ยวและเวลานั้นทำการขึ้นรูปมัน ความหนาแน่น ฟลักซ์แม่เหล็กที่เหลืออยู่ Br[T] ที่อุณหภูมิ ห้อง สนอง ความต้องการความสัมพันธ์ที่ถูกแสดงโดยสูตร Br/P [x10-6Tm3/g] มากกว่าหรือเท่ากับ 0.125 สภาพ- รับไว้ได้แบบผันกลับไม่ได้ (Xirr) ซึ่งถูกวัดโดยการใช้จุดที่ตัด กันของเส้นโค้งการลบล้างสภาพ แม่เหล็กในแผนภาพ J-H ที่แสดง คุณสมบัติแม่เหล็กที่อุณหภูมิห้องและเส้นตรงซึ่งผ่านจุด กำเนิดใน แผนภาพ J-H และมีความลาดชัน (J/H) -3.8 x 10-6 H/m เป็นจุด เริ่มต้นมีค่าเท่ากันหรือน้อยกว่า 5.0 x 10-7 H/m และ แรงลบล้างแม่เหล็กในตัว (HCJ) ของแม่เหล็กที่ถูก เชื่อมพันธะที่อุณหภูมิห้องอยู่ ในช่วง 320-720 kA/m การเปิดเผยในที่นี้คือผงแม่เหล็กซึ่งสามารถจัดเตรียมแม่เหล็กที่ถูกเชื่อมพันธะที่มีคุณสมบัติ แม่เหล็กดีมากและที่ มีความเชื่อถือได้ดีมาก โดยเฉพาะเสถียรภาพทางความร้อนดีมาก ผงแม่เหล็ก ประกอบด้วยองค์ประกอบโลหะเจือถูกแสดงโดย Rx(Fe1-y Coy)100-x-z-wBzA1w (เมื่อ R เป็นธาตุแร-เอิร์ธ อย่างน้อยที่สุดชนิดหนึ่ง x เป็น 7.1 -9.9 at% y เป็น 0-0.30 z เป็น 4.6 - 6.9at% และ w เป็น 0.02 - 1.5at% ) ผงแม่เหล็กถูกสร้างขึ้นจากโครง สร้างคอมโพสิทที่มีเฟสทางแม่เหล็กอ่อนและเฟส ทางแม่เหล็ก แข็ง ในที่ซึ่งผงแม่เหล็กมีคุณสมบัติทางแม่เหล็กในซึ่ง เมื่อผงแม่เหล็กถูกผลิตเข้าไปใน แม่เหล็กที่ถูกเชื่อมพันธะ แบบไอโซโทรปิกที่มีความหนาแน่น โร [Mg/m3] โดยการผสมกับ เรซินที่ ยึดเหนี่ยวและแล้วทำการขึ้นรูปมัน ความหนาแน่น ฟลักซ์แม่เหล็กที่เหลืออยู่ Br[T] ที่อุณหภูมิ ห้อง สนอง ความต้องการความสัมพันธ์ที่ถูกแสดงให้เห็นโดยสูตร Br/โร [x10-6Tm3/g] มากกว่าหรือเท่ากับ 0.125 สภาพ รับไว้ได้แบบผันกลับไม่ได้ (ไช irr) ซึ่งถูกวัดโดยการใช้จุดที่ตัด กันของเส้นโค้งการลบล้างสภาพ แม่เหล็กในแผนภาพ J-H ที่แสดง คุณสมบัติแม่เหล็กที่อุณหภูมิห้องและเส้นตรงซึ่งผ่านจุด กำเนิดใน แผนภาพ J-H และมีความลาดชัน (J/H) -3.8 x 10-5 H/m เป็นจุด เริ่มต้นมีค่าเท่ากับหรือน้อยกว่า 5.0 x 10-7 H/m และ แรงลบล้างแม่เหล็กในตัว (Hcj) ของแม่เหล็กที่ถูก เชื่อมพันธะที่อุณหภูมิห้องอยู่ ในช่วง 320-720 kA/m DC60 (09/03/44) The revelation here is a magnetic powder which can provide the bonded magnet with properties. Magnets are great and that It is very reliable. Particularly the thermal stability is very good. Magnetic powder composed of alloy elements is represented by Rx (Fe1-yCoy) 100-x-z-wBzA1w (when R is a rare-earth element) At least one type x is 7.1 - 9.9 at% y to 0 - 0.30 z is 4.6 - 6.9at% and w is 0.02 - 1.5at%). Magnetic powder is formed from the frame. Creates a compound with a weak magnetic phase and a hard magnetic phase where the magnetic powder has magnetic properties in which When magnetic powder is produced Bonded magnets The isotropic model with density P [Mg / m3] by mixing with bonded resin and at that time forming it, the remaining magnetic flux density Br [T] at room temperature satisfies the demand. The relationship shown by the formula Br / P [x10-6Tm3 / g] is greater than or equal to 0.125. Irreversible acceptable-tolerance (Xirr), measured using the intersection point. Together of the neutralization curve The magnets in the JH diagram showing the magnetic properties at room temperature and the linearity that pass the origin in the JH diagram and have a slope (J / H) -3.8 x 10-6 H / m as the starting point, are equal or less. Than 5.0 x 10-7 H / m and the built-in negative magnetism (HCJ) force of the Bonded at room temperature ranges from 320-720 kA / m. The disclosure here is a magnetic powder, which can provide the bonded magnet. Magnets are great and that It is very reliable. In particular, thermal stability is very good. Magnetic powder containing alloy elements is denoted by Rx (Fe1-y Coy) 100-x-z-wBzA1w (when R is a rare-earth element). At least one kind, x is 7.1 -9.9 at% y to 0-0.30, z is 4.6 - 6.9at% and w is 0.02 - 1.5at%). Magnetic powder is formed from the scaffold. Creates a compound with a weak magnetic phase and a hard magnetic phase where the magnetic powder has magnetic properties in which When magnetic powder is produced Bonded magnets The isotropic riddle density [Mg / m3] by mixing it with the bonded resin and then forming it. The remaining magnetic flux density Br [T] at room temperature satisfies the correlation requirements. That was demonstrated by the Br / Row formula [x10-6Tm3 / g] greater than or equal to 0.125, the irreversible tolerance (irr), which was measured using the intersection point. Together of the neutralization curve The magnets in the JH diagram showing the magnetic properties at room temperature and the linearity passing through the origin in the JH diagram and with the slope (J / H) -3.8 x 10-5 H / m as the starting point are equal or less. 5.0 x 10-7 H / m and the built-in negative magnetism (Hcj) of the Bonding at room temperature ranges from 320-720 kA / m.
Claims (1)
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
TH52302A true TH52302A (en) | 2002-07-31 |
Family
ID=
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
WO2004072311A3 (en) | Highly quenchable fe-based rare earth materials for ferrite replacement | |
EP1652829A3 (en) | Ferrite magnetic material and process for producing the same | |
WO2009031292A1 (en) | R-Fe-B ANISOTROPIC SINTERED MAGNET | |
WO2009028630A1 (en) | Filtration device | |
RU2003122788A (en) | NANOCOMPOSITE MAGNET FROM CONTAINING RARE EARTH ALLOY ELEMENT ON THE BASIS OF IRON AND METHOD OF ITS MANUFACTURE | |
EP0344542A3 (en) | An nd-fe-b sintered magnet and method for producing the same | |
ES2048946T3 (en) | PERMANENT MAGNET OF RARE EARTHS-IRON-BORON. | |
EP1494251A4 (en) | Composite rare earth anisotropic bonded magnet, compound for composite rare earth anisotropic bonded magnet, and method for production thereof | |
TH52302A (en) | Magnetic powder and isotropic bonded magnetism | |
JP2002359126A (en) | Inductance component | |
WO2004038739A3 (en) | Sigh performance magnetic materials with low flux-aging loss | |
EP1115126A3 (en) | Magnetic powder and isotropic bonded magnet | |
JPH08124730A (en) | Rare-earth resin magnet having low coercive force | |
TH52299B (en) | Magnetic powder and isotropic bonded magnetism | |
TH52299A (en) | Magnetic powder and isotropic bonded magnetism | |
TH52301A (en) | Magnetic powder and isotropic bonded magnetism | |
TH25879B (en) | Magnetic powder and isotropic bonded magnetism | |
TH52301B (en) | Magnetic powder and isotropic bonded magnetism | |
TH52300A (en) | Magnetic powder and isotropic bonded magnetism | |
EP1115125A3 (en) | Magnetic powder and isotropic bonded magnet | |
EP1158544A3 (en) | Magnetic powder, manufacturing method of magnetic powder and bonded magnets | |
TH79772B (en) | Magnetic powder and magnetic isotope that are sealed together. | |
Mohn | Coupling Between Itinerant and Localized Moments | |
Gurrappa | The influence of Nb and Ga addition on the corrosion resistance of permanent magnets in marine environments. Part 1 | |
EP1115123A3 (en) | Magnetic powder and isotropic bonded magnet |