企业商机
磁性材料基本参数
  • 产地
  • 浙江
  • 品牌
  • 富宇磁业
  • 型号
  • 齐全
  • 是否定制
磁性材料企业商机

能对磁场作出某种方式反应的材料称为磁性材料。按照物质在外磁场中表现出来磁性的强弱,可将其分为抗磁性物质、顺磁性物质、铁磁性物质、反铁磁性物质和亚铁磁性物质。大多数材料是抗磁性或顺磁性的,它们对外磁场反应较弱。铁磁性物质和亚铁磁性物质是强磁性物质,通常所说的磁性材料即指强磁性材料。对于磁性材料来说,磁化曲线和磁滞回线是反映其基本磁性能的特性曲线。铁磁性材料一般是Fe,Co,Ni元素及其合金,稀土元素及其合金,以及一些Mn的化合物。磁性材料按照其磁化的难易程度,一般分为软磁材料及硬磁材料。上海磁性材料供应商?嘉兴发电机磁性材料推荐厂家

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。无锡发电机磁性材料技术参数上海磁性材料批发推荐上海富宇磁业有限公司。

  使用了肖氏d硬度为20和25的树脂的试样h1、i1能够得到试样c的93%以上的b80()。此外,树脂在使用了玻璃化转变温度为30℃以下的树脂的情况下,能够得到b80较高的叠层磁性材料。(实施例2)将使用了肖氏d硬度为20(玻璃化转变温度4℃)的聚酯树脂(树脂h1)的粘接剂涂布于软磁性非晶态合金带,制作以各种厚度形成树脂层的磁性材料。然后,将该磁性材料叠层,制作叠层磁性材料,并测定磁通密度b80。将各试样中使用的磁性材料的树脂层的厚度表示在表2中。其以外与实施例1同样,制作试样,并进行测定。粘接性通过手指触摸端部进行评价。表2表示制作的试样的树脂层的厚度和b80的值。另外,将评价形成叠层磁性材料时的粘接性的结果表示在表2中。图5表示树脂层的厚度与b80的关系,图6表示树脂层的厚度与hc的关系。[表2]由表2和图5可知,当树脂层的厚度变大时,b80降低。这推测是,当树脂层变厚时,对软磁性非晶态合金带施加的应力增大,由此磁畴结构变化,赋予磁各向异性,从而磁通密度降低。另外,如果为μm以下,则叠层磁芯的b80成为,得到相对于不包含树脂层的叠层磁性材料为93%以上(%)的磁通密度b80。此外,虽然表2和图5中未表示,但树脂层的厚度超过μm时,有时叠层磁芯的b80低于。

树脂层的厚度越小,磁通密度b80越大,因此,树脂层的厚度越小越好。另外,由表2和图6可知,树脂层的厚度越小,矫顽力hc越小,能够有助于磁芯损耗的降低,因此推荐。但是,当树脂层的厚度过小时,有可能得不到充分的粘接性。如表2所示,如果厚度为μm,则能够得到良好的粘接性,当厚度为μm时,粘接性稍微降低。(实施例3)通过将聚苯乙烯树脂添加至树脂层,确认到粘性(粘合性)的改善的效果。以相对于肖氏d硬度20(玻璃化转变温度4℃)的聚酯树脂(树脂h1)成为表3所记载的含量的方式含有聚苯乙烯树脂,制作粘接剂。本实施例中,混合溶剂(乙酸乙酯)中的聚酯树脂的浓度为30质量%的聚酯溶液和溶剂(甲乙酮)中的聚苯乙烯树脂的浓度为53质量%的聚苯乙烯溶液,并以成为表3所示的聚苯乙烯树脂的含量的方式进行混合。具体而言,将聚酯溶液的质量设为a,将聚苯乙烯溶液的质量设为b,作为b×(a××),试样e1为0质量%,试样e2为%,试样e3为%,试样e4为%,试样e5为%,试样e6为%,试样e7为%。另外,本实施例中,准备3片具有与实施例1相同的尺寸的软磁性非晶态合金带,向两片的表面以厚度4μm涂布粘接剂。然后,以100℃干燥2~4分钟,形成树脂层。磁性材料批发就找上海富宇磁业有限公司。

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。磁性材料的优缺点您知道吗?杭州异型磁性材料用途

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