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另外,图13(b)是从侧部观察图12所示的叠层组件20的侧视图。此外,图13中未图示图12中的叠层面树脂层27。该叠层组件20如图13(a)利用使一者相对于另一者以长度方向端部(长度y1或y2(l-w1)的方向上的端部)的端面的位置不对齐的方式错开地配置的两个叠层磁性材料23,构成图10所示的长度l的四角环的1边。此外,错开的长度(错开宽度)与叠层磁性材料的宽度w1相同。如从侧部观察叠层组件20的图13(b)所示那样,叠层组件20具有电磁钢板25a/叠层磁性材料23/电磁钢板25b/叠层磁性材料23/电磁钢板25a的叠层结构。叠层磁性材料23的非晶态合金带彼此利用涂布肖氏d硬度为60以下的树脂而形成的树脂层接合。另外,叠层磁性材料23与电磁钢板25a、叠层磁性材料23与电磁钢板25b均利用相同的树脂层接合。另外,各自利用叠层面树脂层27固定。而且,叠层磁芯100中,如图14所示,在电磁钢板25a/叠层磁性材料23/电磁钢板25b/叠层磁性材料23/电磁钢板25a的叠层部分,电磁钢板25b的一部分被两个叠层磁性材料23共有。两个叠层磁性材料23的一者如图13(b)所示,在与配置有电磁钢板25a的一侧相反侧配置有电磁钢板25b。两个叠层磁性材料23在电磁钢板25b的面方向且长度方向上相互错开地配置。由此。磁性材料批发价格是多少呢。杭州强力磁性材料按需定制
更推荐为上述叠层磁性材料的端部的倾斜角θ相对于磁芯块的长度方向以30°~60°的倾斜角(即,相对于45°成-15°~+15°的偏差角)倾斜地形成的形态。例如通过将四个叠层组件接合成四角环状,能够制作闭合磁路的磁芯块,但在叠层磁性材料的易磁化方向为长度方向,且叠层磁性材料为矩形状的情况下,关于叠层磁性材料的长度方向的端部,磁通一边向另一叠层磁性材料弯曲一边流通,因此,磁通向与易磁化方向不同的方向流通,铁损和视在功率容易增加。通过设为上述的实施方式,即使在磁芯块的角部分,也容易使流通的磁通的方向与叠层磁性材料的易磁化方向一致,因此,能够较低地***能量损耗。叠层磁芯推荐为如下形态,如图18、图19所示,在相互相邻的两个磁芯块间具有各个叠层组件在上述叠层方向上的端面相互接合的接合部,在上述接合部,一个磁芯块中的叠层组件的电磁钢板与另一个磁芯块中的叠层组件的电磁钢板进行相对配置而相接。接合部中,两个磁芯块的端部处于相互重叠的状态,因此,一个磁芯块的电磁钢板与另一个磁芯块的电磁钢板为相互面对面的状态时,容易保持滑动性,磁芯块间的叠层组件的拔出和插入变得容易,能够容易地进行叠层磁芯的组装或解体。钕铁硼磁性材料生产过程上海磁性材料哪家比较专业。
容易***磁性材料11彼此的粘接强度降低,并且能够***热压接之前的粘合性。例如,聚苯乙烯树脂的含量相对于聚酯树脂可以设为1质量%以上的比例。聚苯乙烯树脂的比重比较小,因此,制作磁性材料11时,集中于树脂层2的主面2a附近。聚苯乙烯树脂相对于碳的主链,*将氢包含于侧链,因此极性较小。因此,通过位于树脂层2的主面2a,能够***树脂层2的主面2a的粘合性。在聚苯乙烯树脂相对于聚酯树脂的量低于1质量%的情况下,粘合性的***效果不充分。聚苯乙烯树脂的量的下限值推荐为3质量%以上,进一步推荐为6质量%以上。另外,聚苯乙烯树脂只要为比聚酯树脂的量少的范围即可,但在相对于聚酯树脂而超过30质量%的情况下,b80容易降低。如果为30质量%以下,则能够得到例如得到的叠层磁性材料相对于未使用树脂层的叠层磁性材料的b80为93%以上的材料。聚苯乙烯树脂的量的上限值推荐为25质量%,进一步推荐为20质量%,进一步推荐为15质量%。此外,就聚酯树脂和聚苯乙烯树脂的含量而言,能够将树脂层溶解于适当的溶剂中,并通过气相色谱法或ir分析(红外分光法分析:infraredspectroscopy)算出。例如,ir分析中,在分析混合了聚苯乙烯树脂和聚酯树脂的两种的树脂的情况下。
聚苯乙烯树脂的含量为%、%、%、%的试样e4、e5、e6、e7中,在室温、60℃均能够***粘合性(无粘性),能够没有阻力地剥下软磁性非晶态合金带,磁性材料的状态下的操作性的处理优异。另一方面,如图7所示,当聚苯乙烯树脂的含量增大时,磁特性具有降低的倾向。特别是b80具有降低的倾向。另外,当聚苯乙烯树脂的量增大时,树脂层的热压接时的粘接性降低,有时不能得到充分的粘接强度。(实施例4)制作叠层磁性材料,并说明测定直流磁特性而得到的结果。制作除了使用肖氏d硬度为20(玻璃化转变温度4℃)的聚酯树脂(树脂h1)且叠层的磁性材料的数为10以外、与实施例1同样的叠层磁性材料的试样f1。另外,制作除了使用肖氏d硬度为43的聚乙烯树脂且叠层的磁性材料的数为10以外、与实施例1同样的叠层磁性材料的试样f2、和不形成树脂层且将软磁性非晶态合金带叠层10片的试样f3。测定各试样的直流磁特性。测定使用metron技研公司制造的sk110。将测定结果表示在图8和图9中。另外,测定各试样的b80、br、hc。另外,求得作为剩余磁通密度br与饱和磁通密度bs的比即矩形比br/bs。将测定结果表示在表4中。[表4]试样b80(t)br(t)hc(a/m)矩形比(%)、图9可知,通过树脂层的肖氏d硬度为60以下。磁性材料具体报价多少呢。
三.矩磁材料以及磁记录材料主要用作记录、无接点开关、逻辑作以及放大。这类材料的特色是磁滞回线呈矩形。四.旋磁材料拥有独特的微波磁性,如导磁率的张量特性、法拉第旋转、共振吸收、场移、相移、双折射以及自旋波等效应。据此设计的器件主要用作微波能量的传输以及转换,经常使用的有隔离器、环行器、滤波器(固定式或者电调式)、衰减器、相移器、调制器、开关、限幅器及延迟线等,还有尚在发展中的磁表面波以及静磁波器件(见微波铁氧体器件)。经常使用的材料已经构成系列,有Ni系、Mg系、Li系、YlG系以及BiCaV系等铁氧体材料;并可按器件的需要制成单晶、多晶、非晶或者薄膜等不同的结构以及形态。五.压磁材料这种材料的特色是在外加磁场作用下会产生机械形变,故又称磁致伸缩材料,它的功能是作磁声或者磁力能量的转换。经常使用于超声波产生器的振动头、通讯机的机械滤波器以及电脉冲信号延迟线等,与微波技术结合则可制作微声(或者旋声)器件。因为合金材料的机械强度高,抗振而不炸裂,故振动头多用Ni系以及NiCo系合金;在小信号下使用则多用Ni系以及NiCo系铁氧体。非晶态合金中新呈现的有较强压磁性的品种,适宜于制作延迟线。你知道磁性材料的用途吗?苏州富宇磁性材料销售电话
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使叠层磁性材料12进一步在叠层方向上叠层多个,也能够用作该叠层磁芯的磁路。另外,图3(b)是将磁性材料11卷绕成卷状而成的叠层磁芯13。任意的叠层磁芯均由磁性材料11构成。卷绕的叠层磁芯13包含卷绕成卷状的软磁性非晶态合金带1和配置于卷绕的软磁性非晶态合金带1之间的树脂层2。如第二实施方式所说明的,卷绕的叠层磁芯13通过热压接在软磁性非晶态合金带1与树脂层2的界面形成机械结合,软磁性非晶态合金带1的内侧的环和位于其外侧的环利用树脂层2接合。叠层磁芯13中,软磁性非晶态合金带1利用包含60以下的肖氏d硬度的树脂的树脂层2进行粘接,因此,能够***应力所引起的磁通密度的降低。因此,叠层磁芯13具有较高的磁通密度b80。(第四实施方式)以下,对叠层磁芯的另一实施方式进行说明。叠层磁芯的另一实施方式是将多个磁性材料和至少一个电磁钢板叠层而成的叠层磁芯。该实施方式中,叠层磁芯可以为使用在叠层磁性材料的叠层方向上的两个端面的至少一部分配置电磁钢板而成的叠层组件,并叠层多个叠层组件而成的磁芯。电磁钢板推荐配置于叠层磁性材料的叠层方向上的两个端面各自的至少一部分,也可以配置于端面的大致整体。在此,叠层方向上的端面是指。杭州强力磁性材料按需定制