JPH0581550B2 - - Google Patents
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- JPH0581550B2 JPH0581550B2 JP1106934A JP10693489A JPH0581550B2 JP H0581550 B2 JPH0581550 B2 JP H0581550B2 JP 1106934 A JP1106934 A JP 1106934A JP 10693489 A JP10693489 A JP 10693489A JP H0581550 B2 JPH0581550 B2 JP H0581550B2
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Landscapes
- Hard Magnetic Materials (AREA)
- Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)
- Adjustment Of The Magnetic Head Position Track Following On Tapes (AREA)
- Magnetic Heads (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
利用産業分野
この発明は、磁気ヘツドの構造部品に用いる非
磁性材料に係り、コンピユータ等の各種磁気ヘツ
ド、特にデジタル記録用フエライト磁気ヘツドの
構成に不可欠のスライダーあるいはスペーサーに
使用する熱膨張係数(α)が120×10-7/℃以上
であることを特徴とする磁気ヘツド用磁器組成物
に関する。 従来技術 一般にフエライト磁気ヘツドは、Mn−Znフエ
ライト、Ni−Znフエライトの磁性材料からなる
コアと非磁性材料からなる構造部品とをガラス溶
着して組立てられており、特にデジタル用磁気ヘ
ツドには磁性材料として、飽和磁束密度Bs=
4500G程度で透磁率の高いMn−Znフエライト
(熱膨張係数α=106×10-7/℃)が使用され、非
磁性構造部品材料には熱膨張係数が上記フエライ
トと同等のTiO2−CaO系磁器が使用されている。 最近、磁気ヘツド特性向上のため、さらに一段
と磁気特性のすぐれたBs=5100G程度、硬度Hv
=650以上のMn−Znフエライトが使用されるよ
うになつた。 しかしながら、前記の高性能Mn−Znフエライ
トは熱膨張係数(α)が120×10-7/℃以上であ
り、非磁性構造部品材料にかかるフエライトの熱
膨張係数(α)に合致する磁器組成物が要望され
てきた。 すなわち、コア材と、非磁性構造部品との熱膨
張係数が異なると、これらをガラス溶着する際
に、フエライトコアに応力が掛り、磁気特性の劣
化が起こるだけでなく、ひび、剥離等を生じて磁
気ヘツドの組立上、大きな問題となるため、磁性
材料と非磁性材料の熱膨張係数が一致するよう材
料組成が選択されている。 また、この非磁性構造部品材料に、結晶の脱落
とかマイクロクラツクが多く存在すると、磁気ヘ
ツドと記録媒体との接触走行時に、記録媒体にコ
ーテイングされた磁性粉が上記欠陥に付着した
り、チツピングを生じて磁気ヘツドや記録媒体を
損傷するため、かかる欠陥が機械加工時に発生し
易い材料であつてはならない。 発明の目的 この発明は、前記問題点解決のため、熱膨張係
数α=120×10-7/℃以上、硬度Hv=650程度の
高性能Mn−Znフエライオと同等の熱膨張係数を
有し、結晶組織の微細且つ緻密で、機械加工時に
マイクロクラツク、あるいは結晶の脱落の極めて
少ない磁器組成物の提供を目的としている。 発明の概要 発明者は、熱膨張係数α=120×10-7/℃以上
を有し、硬度Hv=650の高性能Mn−Znフエライ
トと同等以上の熱膨張係数を有し、結晶組織の微
細且つ緻密で機械加工時にマイクロクラツク、あ
るいは結晶の脱落の極めて少ない磁器組成物につ
いて、種々検討した結果、磁器組成物の熱膨張係
数はその結晶構造に左右され、NaCl型の構造を
もつNiO、MgO、TIO2等は50〜500℃での熱膨
張係数が125〜140×10-7/℃という大きな値を有
し、かつ緻密で硬度等諸特性が磁気ヘツド用磁器
組成物として適した値をもつことに着目し、特に
NaCl型構造相をもつセラミツクスとして、特定
の組成のNiO−MgO−TiO2系がその目的に適す
ることを知見した。 すなわち、この発明は、 NiO50〜90モル%、MgO10〜40モル%、
TiO210〜20モル%からなり、熱膨張係数α=120
×10-7℃以上で、硬度Hv=700以上の結晶組織の
微細且つ緻密な磁器組成物であり、さらに、 前記磁器組成物に、NiO、MgO、TiO2の合計
量100に対してAl2O3、Fe2O3、ZnO、MnO、
SiO2の少なくとも1種を5wt%以下含有した、熱
膨張係数α=120×10-7/℃以上、硬度Hv=700
以上の結晶組織の微細且つ緻密な磁器組成物であ
る。 発明の構成と効果 この発明による特定の組成を有する NiO−MgO−TiO2系セラミツクスは、NaCl型
構造を有する固溶体、(Nix・Mg1-x)O及び (Niy・Mg1-y)TiO3の2相からなることはX
線回折法により確認され、この相中の(Nix・
Mg1-x)Oの存在が、NiO、MgO、TiO2系セラ
ミツクスの熱膨張係数を高めることに寄与し、 また、(Niy・Mg1-y)TiO3が混在することに
より、このセラミツクスが緻密化することが分つ
た。 この発明の磁器組成物の熱膨張係数αが120〜
130×10-7/℃となり、前述したBs=5100G程度、
硬度Hv=650の高性能Mn−Znフエライトの熱膨
張係数に合致するため、ガラス溶着の際の応力の
負荷がなく、磁気特性の劣化が生せず、ひび、剥
離等の問題も招来することなく、また、この発明
による磁器組成物の硬度Hvが700〜1000となり、
Mn−Znフエライトコアの硬度に近似するため、
磁器ヘツドの摺動面に段差を生じない利点があ
る。 組成の限定理由 この発明による磁器組成物の組成を限定した理
由を以下に説明する。 NiOが50モル%未満では、熱膨張係数αが120
×10-7/℃未満に低下して、目的とする磁気ヘツ
ド用としては好ましくなく、また、90モル%を超
えると、磁器組成物内に気孔が増加して、耐摩耗
性が低下し、また、加工性も劣化するので好まし
くない。 また、MgOが10モル%未満では、緻密な磁器
組成物が得られず好ましくなく、40モル%を超え
ると、熱膨張係数が120×10-7/℃未満に低下す
るので好ましくない。 TiO2が10モル%未満では、磁器組成物内に気
孔が増加して、耐摩耗性、加工性の劣化を招来
し、20モル%を超えると、熱膨張係数が120×
10-7℃未満に低下し、磁気ヘツド用としては好ま
しくないので、NiO50〜90モル%、MgO10〜40
モル%、TiO210〜20モル%の組成に限定する。 また、添加物のAl2O3、Fe2O3、ZnO、MnO、
SiO2は磁器組成物の緻密化に効果があるが、そ
の添加量が5wt%を超えると、緻密化の効果が飽
和し、特にAl2O3の場合、熱膨張係数αが120×
10-7/℃未満に低下するので好ましくない。 実施例 市販されているNiO、MgO、TiO2、Al2O3、
Fe2O3、ZnO、MnO、SiO2を用いて、第1表に
示す如く、熱間静水圧プレス処理後の組成がこの
発明による組成(No.1〜9)、及びこの発明の範
囲外の組成(No.10〜12)となるように、秤量し、
ボールミルで6時間混合し、乾燥した後、仮焼、
微粉砕、造粒後に1・5T/cm2の成形圧で28mm×
28mm×15mm寸法に成形し、第1表に表した焼結条
件、及びHIP(熱間静水圧プレス)条件で磁器組
成物を製造した。 得られた磁器について、その密度、気孔率、熱
膨張係数、ビツカース硬度の各特性を調べ、その
結果を第1表に表す。 【表】
磁性材料に係り、コンピユータ等の各種磁気ヘツ
ド、特にデジタル記録用フエライト磁気ヘツドの
構成に不可欠のスライダーあるいはスペーサーに
使用する熱膨張係数(α)が120×10-7/℃以上
であることを特徴とする磁気ヘツド用磁器組成物
に関する。 従来技術 一般にフエライト磁気ヘツドは、Mn−Znフエ
ライト、Ni−Znフエライトの磁性材料からなる
コアと非磁性材料からなる構造部品とをガラス溶
着して組立てられており、特にデジタル用磁気ヘ
ツドには磁性材料として、飽和磁束密度Bs=
4500G程度で透磁率の高いMn−Znフエライト
(熱膨張係数α=106×10-7/℃)が使用され、非
磁性構造部品材料には熱膨張係数が上記フエライ
トと同等のTiO2−CaO系磁器が使用されている。 最近、磁気ヘツド特性向上のため、さらに一段
と磁気特性のすぐれたBs=5100G程度、硬度Hv
=650以上のMn−Znフエライトが使用されるよ
うになつた。 しかしながら、前記の高性能Mn−Znフエライ
トは熱膨張係数(α)が120×10-7/℃以上であ
り、非磁性構造部品材料にかかるフエライトの熱
膨張係数(α)に合致する磁器組成物が要望され
てきた。 すなわち、コア材と、非磁性構造部品との熱膨
張係数が異なると、これらをガラス溶着する際
に、フエライトコアに応力が掛り、磁気特性の劣
化が起こるだけでなく、ひび、剥離等を生じて磁
気ヘツドの組立上、大きな問題となるため、磁性
材料と非磁性材料の熱膨張係数が一致するよう材
料組成が選択されている。 また、この非磁性構造部品材料に、結晶の脱落
とかマイクロクラツクが多く存在すると、磁気ヘ
ツドと記録媒体との接触走行時に、記録媒体にコ
ーテイングされた磁性粉が上記欠陥に付着した
り、チツピングを生じて磁気ヘツドや記録媒体を
損傷するため、かかる欠陥が機械加工時に発生し
易い材料であつてはならない。 発明の目的 この発明は、前記問題点解決のため、熱膨張係
数α=120×10-7/℃以上、硬度Hv=650程度の
高性能Mn−Znフエライオと同等の熱膨張係数を
有し、結晶組織の微細且つ緻密で、機械加工時に
マイクロクラツク、あるいは結晶の脱落の極めて
少ない磁器組成物の提供を目的としている。 発明の概要 発明者は、熱膨張係数α=120×10-7/℃以上
を有し、硬度Hv=650の高性能Mn−Znフエライ
トと同等以上の熱膨張係数を有し、結晶組織の微
細且つ緻密で機械加工時にマイクロクラツク、あ
るいは結晶の脱落の極めて少ない磁器組成物につ
いて、種々検討した結果、磁器組成物の熱膨張係
数はその結晶構造に左右され、NaCl型の構造を
もつNiO、MgO、TIO2等は50〜500℃での熱膨
張係数が125〜140×10-7/℃という大きな値を有
し、かつ緻密で硬度等諸特性が磁気ヘツド用磁器
組成物として適した値をもつことに着目し、特に
NaCl型構造相をもつセラミツクスとして、特定
の組成のNiO−MgO−TiO2系がその目的に適す
ることを知見した。 すなわち、この発明は、 NiO50〜90モル%、MgO10〜40モル%、
TiO210〜20モル%からなり、熱膨張係数α=120
×10-7℃以上で、硬度Hv=700以上の結晶組織の
微細且つ緻密な磁器組成物であり、さらに、 前記磁器組成物に、NiO、MgO、TiO2の合計
量100に対してAl2O3、Fe2O3、ZnO、MnO、
SiO2の少なくとも1種を5wt%以下含有した、熱
膨張係数α=120×10-7/℃以上、硬度Hv=700
以上の結晶組織の微細且つ緻密な磁器組成物であ
る。 発明の構成と効果 この発明による特定の組成を有する NiO−MgO−TiO2系セラミツクスは、NaCl型
構造を有する固溶体、(Nix・Mg1-x)O及び (Niy・Mg1-y)TiO3の2相からなることはX
線回折法により確認され、この相中の(Nix・
Mg1-x)Oの存在が、NiO、MgO、TiO2系セラ
ミツクスの熱膨張係数を高めることに寄与し、 また、(Niy・Mg1-y)TiO3が混在することに
より、このセラミツクスが緻密化することが分つ
た。 この発明の磁器組成物の熱膨張係数αが120〜
130×10-7/℃となり、前述したBs=5100G程度、
硬度Hv=650の高性能Mn−Znフエライトの熱膨
張係数に合致するため、ガラス溶着の際の応力の
負荷がなく、磁気特性の劣化が生せず、ひび、剥
離等の問題も招来することなく、また、この発明
による磁器組成物の硬度Hvが700〜1000となり、
Mn−Znフエライトコアの硬度に近似するため、
磁器ヘツドの摺動面に段差を生じない利点があ
る。 組成の限定理由 この発明による磁器組成物の組成を限定した理
由を以下に説明する。 NiOが50モル%未満では、熱膨張係数αが120
×10-7/℃未満に低下して、目的とする磁気ヘツ
ド用としては好ましくなく、また、90モル%を超
えると、磁器組成物内に気孔が増加して、耐摩耗
性が低下し、また、加工性も劣化するので好まし
くない。 また、MgOが10モル%未満では、緻密な磁器
組成物が得られず好ましくなく、40モル%を超え
ると、熱膨張係数が120×10-7/℃未満に低下す
るので好ましくない。 TiO2が10モル%未満では、磁器組成物内に気
孔が増加して、耐摩耗性、加工性の劣化を招来
し、20モル%を超えると、熱膨張係数が120×
10-7℃未満に低下し、磁気ヘツド用としては好ま
しくないので、NiO50〜90モル%、MgO10〜40
モル%、TiO210〜20モル%の組成に限定する。 また、添加物のAl2O3、Fe2O3、ZnO、MnO、
SiO2は磁器組成物の緻密化に効果があるが、そ
の添加量が5wt%を超えると、緻密化の効果が飽
和し、特にAl2O3の場合、熱膨張係数αが120×
10-7/℃未満に低下するので好ましくない。 実施例 市販されているNiO、MgO、TiO2、Al2O3、
Fe2O3、ZnO、MnO、SiO2を用いて、第1表に
示す如く、熱間静水圧プレス処理後の組成がこの
発明による組成(No.1〜9)、及びこの発明の範
囲外の組成(No.10〜12)となるように、秤量し、
ボールミルで6時間混合し、乾燥した後、仮焼、
微粉砕、造粒後に1・5T/cm2の成形圧で28mm×
28mm×15mm寸法に成形し、第1表に表した焼結条
件、及びHIP(熱間静水圧プレス)条件で磁器組
成物を製造した。 得られた磁器について、その密度、気孔率、熱
膨張係数、ビツカース硬度の各特性を調べ、その
結果を第1表に表す。 【表】
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1 NiO50〜90モル%、MgO10〜40モル%、 TiO210〜20モル%からなり、熱膨張係数(α)
が120×10-7/℃以上であることを特徴とする磁
気ヘツド用磁気組成物。 2 NiO50〜90モル%、MgO10〜40モル%、 TiO210〜20モル%からなり、NiO、MgO、
TiO2の合計量100に対して、Al2O3、Fe2O3、
ZnO、MnO、SiO2の少なくとも1種を5wt%以
下含有し、熱膨張係数(α)が120×10-7/℃以
上であることを特徴とする磁気ヘツド用磁器組成
物。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1106934A JPH02283654A (ja) | 1989-04-25 | 1989-04-25 | 磁気ヘッド用磁器組成物 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1106934A JPH02283654A (ja) | 1989-04-25 | 1989-04-25 | 磁気ヘッド用磁器組成物 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH02283654A JPH02283654A (ja) | 1990-11-21 |
| JPH0581550B2 true JPH0581550B2 (ja) | 1993-11-15 |
Family
ID=14446229
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP1106934A Granted JPH02283654A (ja) | 1989-04-25 | 1989-04-25 | 磁気ヘッド用磁器組成物 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH02283654A (ja) |
-
1989
- 1989-04-25 JP JP1106934A patent/JPH02283654A/ja active Granted
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPH02283654A (ja) | 1990-11-21 |
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