以各磁芯块彼此形成90°的角度的方式接合而形成四角环结构。通过将四个磁芯块接合成四角环状,而形成闭合磁路。另外,四个磁芯块分别为重叠叠层组件而成的叠层体。图12表示叠层磁芯中的叠层组件的一例。该叠层组件通过将叠层有多个磁性材料的两个叠层磁性材料23、配置于两个叠层磁性材料的相互相对侧的相反侧的各端面的两个电磁钢板25a(***电磁钢板)、配置于两个叠层磁性材料之间的单一电磁钢板25b(第二电磁钢板)重叠而形成。此外,图10是概念性地表示叠层磁芯100的立体图。图10中,将配置成四角环状的四个磁芯块10a、10b、10c和10d的配置面设为xy平面(包含x轴和y轴的平面),将xy平面的法线方向设为z轴方向。另外,四个磁芯块10a、10b、10c和10d在外观上具有全部长度l-w1、宽度w1和高度t相同的形状(长方体),叠层磁芯100成为长度l的正方形的四角环。此外,各个磁芯块如以下所说明的,在端部重合。叠层磁芯100的磁路通过如下方法制作:使用多个相同的叠层组件,将多个叠层组件配置成正方形的环的形状,将各叠层组件的长度方向的两端部相互接合。即,叠层磁芯100是将接合了四个叠层组件的正方形的环状体作为1层在z方向上重叠的形态。叠层磁芯100是形成为正方形的例子。磁性材料哪家比较靠谱?南通高剩磁磁性材料图片
磁性材料的磁化曲线磁性材料是由铁磁性物质或亚铁磁性物质组成的,在外加磁场H作用下,必有相应的磁化强度M或磁感应强度B,它们随磁场强度H的变化曲线称为磁化曲线(M~H或B~H曲线)。磁化曲线一般来说是非线性的,具有2个特点:磁饱和现象及磁滞现象。即当磁场强度H足够大时,磁化强度M达到一个确定的饱和值Ms,继续增大H,Ms保持不变;以及当材料的M值达到饱和后,外磁场H降低为零时,M并不恢复为零,而是沿MsMr曲线变化。材料的工作状态相当于M~H曲线或B~H曲线上的某一点,该点常称为工作点。2.软磁材料的常用磁性能参数·饱和磁感应强度Bs:其大小取决于材料的成分,它所对应的物理状态是材料内部的磁化矢量整齐排列;·剩余磁感应强度Br:是磁滞回线上的特征参数,H回到0时的B值.矩形比:Br/Bs;·矫顽力Hc:是表示材料磁化难易程度的量,取决于材料的成分及缺陷(杂质、应力等);·磁导率m:是磁滞回线上任何点所对应的B与H的比值,与器件工作状态密切相关;·初始磁导率mi、比较大磁导率mm、微分磁导率md、振幅磁导率ma、有效磁导率me、脉冲磁导率mp;·居里温度Tc:磁铁物质的磁化强度随温度升高而下降,达到某一温度时,自发磁化消失,转变为顺磁性。 常州方块磁性材料生产过程买磁性材料 找富宇磁业公司。
本发明的磁性材料11具有软磁性非晶态合金带1和配置于软磁性非晶态合金带1的至少一个表面的树脂层2。磁性材料11推荐具有。软磁性非晶态合金带1能够从具有适于电力配电用、变压器用的芯(磁芯)和电子·电气回路用的磁芯的各种组成的软磁性非晶态合金带中选择。例如,软磁性非晶态合金带1具有如下组成:在将fe、si和b的合计量设为100原子%时,si为0原子%以上10原子%以下,b为10原子%以上20原子%以下,fe占据剩余部分。如果si量和b量偏离该范围,则通过辊冷却制造时难以形成非晶态合金,或者量产性容易降低。作为添加物或不可避免的杂质,可以含有mn、s、c、al等fe、si和b以外的元素。软磁性非晶态合金带1推荐具有上述的组成,为不具有结晶结构的非晶态(非晶质)。此外,si量推荐为3原子%以上10原子%以下。另外,b量推荐为10原子%以上15原子%以下。另外,就fe量而言,为了得到较高的b80,推荐设为78原子%以上,进一步推荐设为%以上,进一步推荐设为80原子%以上,进一步推荐设为81原子%以上。此外,软磁性非晶态合金带1能够含有添加物或不可避免的杂质,但fe、si和b的比例推荐为95质量%以上,进一步更推荐为98质量%以上。另外。
张力退火)的方法、或在向薄带长度方向施加磁场的状态下进行热处理的方法、在一边张开架设一边向薄带长度方向施加磁场的状态下进行热处理的方法等是适合的。在实施了这种热处理的软磁性非晶态合金带上形成树脂层,构成磁性材料即可。叠层磁性材料12中,相邻的一对软磁性非晶态合金带1利用位于之间的树脂层2进行粘接。树脂层2与各软磁性非晶态合金带1之间,与磁性材料11相比,通过机械结合更牢固地粘接。热压接时的保持温度与室温的温度差所导致的软磁性非晶态合金带1的收缩量和树脂层2的收缩量不同,软磁性非晶态合金带1能够从树脂层2受到应力。但是,树脂层2具有60以下的肖氏d硬度,赋予软磁性非晶态合金带1的应力比较小。因此,叠层磁性材料12中,能够***应力引起的磁特性的降低、特别是磁通密度的降低。因此,能够得到具有较高的磁通密度b80的叠层磁性材料12。叠层磁性材料12能够通过例如使2~50片左右的软磁性非晶态合金带1叠层而构成,例如,能够适于用作角型变压器用磁芯的部件。(第三实施方式)图3是表示用于变压器用的本发明的叠层磁芯的一个实施方式的示意性立体图。图3(a)是以成为环状的方式将叠层磁性材料12组合四个而成的叠层磁芯13。此外。你知道磁性材料的用途吗?
也可以将fe的低于50%原子利用co或ni置换。软磁性非晶态合金带1具有较薄的带(条)形状或从带切断的规定的形状。图1表示切断的规定的形状的一例。在软磁性非晶态合金带1具有带形状的情况下,软磁性非晶态合金带1可以卷绕成卷(coil)状。此外,在带形状的情况下,能够根据使用目的切断使用。软磁性非晶态合金带1的宽度没有特别限定,例如能够设为100mm以上。当带的宽度为100mm以上时,能够适当制作实用的变压器。带的宽度更推荐为125mm以上。另一方面,带的宽度的上限没有特别限定,例如当宽度超过300mm时,有时得不到宽度方向上厚度均匀的带,其结果,形状不均匀,因此存在局部脆化或磁通密度b80降低的可能性。带的宽度更推荐为275mm以下。软磁性非晶态合金带1的厚度推荐为10μm以上50μm以下。当厚度低于10μm时,具有软磁性非晶态合金带1的机械强度变得不充分的倾向。厚度更推荐为15μm以上,进而更推荐为20μm以上。另一方面,当带的厚度超过50μm时,存在难以稳定地得到非晶相的倾向。厚度更推荐为35μm以下,进而更推荐为30μm以下。软磁性非晶态合金带1没有源自结晶结构的各向异性,且不存在妨碍磁壁的移动的晶界。富宇磁业公司就带您了解一下 磁性材料的特点。嘉兴医疗器械磁性材料生产过程
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电磁钢板25c在电磁钢板25a/叠层磁性材料23/电磁钢板25c/叠层磁性材料23/电磁钢板25a的叠层部分中,电磁钢板25c被两个叠层磁性材料23共有,在叠层部分以外的部分(两个叠层磁性材料23未重叠的部分),电磁钢板25c覆盖一个叠层磁性材料和另一个叠层磁性材料的表面的一部分进行配置,电磁钢板25c处于露出的状态。在使用图15所示的叠层组件120的情况下,如图17所示,通过准备不同的叠层组件121,能够得到连接了多个叠层组件的形态。另外,作为叠层组件的另一变形例,如图18~图19所示,可以是在两个叠层磁性材料23间配置两片电磁钢板的结构。具体而言,如图18所示,可以是将叠层有多个磁性材料的两个叠层磁性材料23、分别配置于两个叠层磁性材料的相互相对侧的相反侧的一个表面的两个电磁钢板25a、分别配置于两个叠层磁性材料相互相对侧的另一表面的两个电磁钢板25b重叠而得到的叠层组件220。在该情况下,分别利用两片电磁钢板夹持的叠层磁性材料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,叠层组件的薄带片不重叠的部分的电磁钢板25b的表面的一部分成为露出的状态。南通高剩磁磁性材料图片
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