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

    叠层组件220如图18所示通过将由电磁钢板夹持的两个叠层磁性材料23的一者相对于另一者以长度方向端部(长度y1或y2的方向上的端部)的端面的位置不对齐的方式错开而制作。如从侧部观察叠层组件的图18(b)所示,叠层组件220具有电磁钢板25a/叠层磁性材料23/电磁钢板25b/电磁钢板25b/叠层磁性材料23/电磁钢板25a的叠层结构。两片电磁钢板25b在重叠的状态下被共有。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也利用相同的树脂层接合。在使用图18所示的叠层组件220的情况下,如图19所示,能够形成使多个叠层组件220组合并连接而成的形态。根据该叠层组件220,没有厚度局部不同的情况。在重叠该叠层组件的情况下,产生电磁钢板25b重合两层的部分,因此电磁钢板25b的厚度尽可能越薄越好。另外,作为叠层组件的另一变形例,如图20~图21所示,也可以成为如下结构:在两个叠层磁性材料23间不设置电磁钢板,在相互相对侧的相反侧的各端面配置电磁钢板25a。根据本变形例,成为以后述的叠层磁芯说明的阶梯接缝形状,在较低地***铁损的方面是推荐的。具体而言,如图20所示。富宇磁业公司专业 从事磁性材料生产厂家。青岛强力磁性材料定做价格

    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。杭州电机磁性材料厂家直销磁性材料的系列有很多。

    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。

    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。那么 磁性材料施工的优势都有哪些呢?

    a)是图12的概略俯视图,(b)是图12的概略侧视图。图14是表示将图12的叠层组件连接多个而成的形态的概略侧视图。图15是表示叠层组件的实施方式的其他例的立体图。图16中,(a)是图15的概略俯视图,(b)是图15的概略侧视图。图17是表示将图15的叠层组件与另一叠层组件连接而成的形态的概略侧视图。图18中,(a)是叠层组件的实施方式的其他例的概略俯视图,(b)是(a)的概略侧视图。图19是表示将图18的叠层组件连接多个而成的形态的概略侧视图。图20中,(a)是叠层组件的实施方式的其他例的概略俯视图,(b)是(a)的概略侧视图。图21是表示将图20的叠层组件连接多个而成的形态的概略侧视图。图22是用于说明将接合了四个叠层组件的两种四角环交替重叠而形成叠层磁芯的情况的概略说明图。图23是表示将接合部设为阶梯接缝结构时适合的叠层组件的一例的图,(a)是将叠层组件载置于水平的机面,从叠层方向上方观察叠层组件时的俯视图,(b)是从侧部观察(a)时的侧视图。图24是表示将四个叠层组件的接合部制成阶梯接缝结构并接合而得到的叠层磁芯的俯视图。图25是用于说明接合部的阶梯接缝结构的概略截面图。图26是表示叠层组件的实施方式的其他例的立体图。上海磁性材料销售公司电话多少?苏州圆柱磁性材料执行标准

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