JPS5834156A - Co基非晶質磁性材料 - Google Patents
Co基非晶質磁性材料Info
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- JPS5834156A JPS5834156A JP56132375A JP13237581A JPS5834156A JP S5834156 A JPS5834156 A JP S5834156A JP 56132375 A JP56132375 A JP 56132375A JP 13237581 A JP13237581 A JP 13237581A JP S5834156 A JPS5834156 A JP S5834156A
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Landscapes
- Soft Magnetic Materials (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
本発明は、Co系非晶質合金薄帯における、磁化特性の
角型特性の改良に関するものである。
角型特性の改良に関するものである。
従来、磁気増幅器や磁気移相器に用いられる磁心は、角
型特性を有することが要求され、それKかなう78%N
1や50%Niを含む角型パーマロイが主として用いら
れていた。しかしながら78 %N iパーマロイは抗
磁力Heは小さいが、磁束密度が小さく、又50%Ni
パーマロイは磁束密度は大きいが、Hcが大きいという
欠点を有していた。
型特性を有することが要求され、それKかなう78%N
1や50%Niを含む角型パーマロイが主として用いら
れていた。しかしながら78 %N iパーマロイは抗
磁力Heは小さいが、磁束密度が小さく、又50%Ni
パーマロイは磁束密度は大きいが、Hcが大きいという
欠点を有していた。
と九に対して最近、溶湯急冷法により非晶質合金薄帯が
比較的簡単に連続的に得られるよ5になってから、非晶
質合金薄帯でも優れた角al特性を持つものがある事が
わかってきた0例えば、 Fe@@Ni1.St、、B
1.にオイ”t”ハ飽和磁束密度B1.〜1sKへ抗磁
力HC〜α05Oe、角型比Br/B1.〜90−とい
う、7891Ni パーマロイと同程度のHcを有し、
且つ78チノ(−マロイより高い磁束密度を有する特性
が得られている。
比較的簡単に連続的に得られるよ5になってから、非晶
質合金薄帯でも優れた角al特性を持つものがある事が
わかってきた0例えば、 Fe@@Ni1.St、、B
1.にオイ”t”ハ飽和磁束密度B1.〜1sKへ抗磁
力HC〜α05Oe、角型比Br/B1.〜90−とい
う、7891Ni パーマロイと同程度のHcを有し、
且つ78チノ(−マロイより高い磁束密度を有する特性
が得られている。
しかしながら従来、非晶質合金薄帯でこのような高い内
蓋比を出す為には、焼鈍時に1磁化方向と同一方向に磁
場をかけながら行なう、いわゆる磁暢中焼鈍が不可欠で
あった。
蓋比を出す為には、焼鈍時に1磁化方向と同一方向に磁
場をかけながら行なう、いわゆる磁暢中焼鈍が不可欠で
あった。
磁気増幅器や磁気移相器に使用される磁心は通常磁性薄
帯なトロイダルに巻いたいわゆる巻鉄心の形状で用いら
れるが、とのよ5なコアを、磁化方向即ちコアの円周方
向に磁場をかけながら焼鈍する為には、極めて%煩雑な
工程が必要であり、非晶質合金薄帯を角型特性磁心とし
て実用化する上での大きな障害となっていた。
帯なトロイダルに巻いたいわゆる巻鉄心の形状で用いら
れるが、とのよ5なコアを、磁化方向即ちコアの円周方
向に磁場をかけながら焼鈍する為には、極めて%煩雑な
工程が必要であり、非晶質合金薄帯を角型特性磁心とし
て実用化する上での大きな障害となっていた。
本発明は上記従来技術の欠点を改良し、磁場を印加する
こと無しに単なる焼鈍により、高い角型比が得られる新
規な非晶質合金を提供することを目的とする。
こと無しに単なる焼鈍により、高い角型比が得られる新
規な非晶質合金を提供することを目的とする。
本発明は、種々の添加物元素の効果を検討した結果、C
o基非晶質合金においてMOを添加すれば、磁場中焼鈍
をすることなしに単なる焼鈍により高い角型比を有する
磁気特性を有することを新規に発見したことに基き完成
されたものである。
o基非晶質合金においてMOを添加すれば、磁場中焼鈍
をすることなしに単なる焼鈍により高い角型比を有する
磁気特性を有することを新規に発見したことに基き完成
されたものである。
ここでCo基非晶質合金とはCoが50at−以上であ
り、X線回折あるいは電子線回折で結晶に%有な回折線
が現れず、巾の広いノ・ローのみが認められる合金をさ
す。即ち、本発明の磁性材料は、C。
り、X線回折あるいは電子線回折で結晶に%有な回折線
が現れず、巾の広いノ・ローのみが認められる合金をさ
す。即ち、本発明の磁性材料は、C。
を50−以上、Moを(L1〜6at’4含有し、非晶
質状態であり、直流磁化特性における角型比Br/B、
@≧75−であることを特徴とするものである。
質状態であり、直流磁化特性における角型比Br/B、
@≧75−であることを特徴とするものである。
本材料は笑質的に組成式(原子96)
Co、c、1−a−b−c MoaXb Yc但し、(
L1≦1≦6 0くb≦50 15≦Cく50 X ; Ni 、Co、Ti 、V、Cr、Mn、 Z
r、Nb、 Cu、W、Ta。
L1≦1≦6 0くb≦50 15≦Cく50 X ; Ni 、Co、Ti 、V、Cr、Mn、 Z
r、Nb、 Cu、W、Ta。
)(f、Ru、Ag、白金属元素、希土類元素、8n。
Pb、アルカリ金属、アルカリ土類金属等Y: 81
e B * C+ Ate Pe G” e Ge m
B l 、Agからなる。
e B * C+ Ate Pe G” e Ge m
B l 、Agからなる。
本発明において、Coは本発明による材料の主要元素の
一つであり、本材料に磁性を持たせる元素である。
一つであり、本材料に磁性を持たせる元素である。
Moは、本発明による必須の元素であり、Moの角雛性
に対する添加効果を見出したのが本発明のポイントであ
る。 Moを0.1at−以上6atチ以下に限定した
のはαl1tllc満では添加効果が顕著でなく、又d
at−を越えると角瀝比が60%以下に落ちてしまう為
である。
に対する添加効果を見出したのが本発明のポイントであ
る。 Moを0.1at−以上6atチ以下に限定した
のはαl1tllc満では添加効果が顕著でなく、又d
at−を越えると角瀝比が60%以下に落ちてしまう為
である。
X元素は種々の有益な効果を有する添加元素である。即
ちNi、Feは角型性を更に高めるのに有効である。
Ti、Cr、Zrは材料の耐食性を向上させる。
ちNi、Feは角型性を更に高めるのに有効である。
Ti、Cr、Zrは材料の耐食性を向上させる。
Fe、mは磁束密度を増すのに有効である。さらKV、
Or、NbをはじめとするX元素は材料の結晶化温度を
上げ、非晶質状態の安定性を向上させるのに有効である
。X元素を50at%以下に限定したのは、それ以上の
添加では磁束密度を下げてしまう為である。
Or、NbをはじめとするX元素は材料の結晶化温度を
上げ、非晶質状態の安定性を向上させるのに有効である
。X元素を50at%以下に限定したのは、それ以上の
添加では磁束密度を下げてしまう為である。
X元素は、いわゆるメタロイド元素と呼ばれるものであ
り、材料を非晶質化するための必須の元素群である。こ
れらの内の111又は2種以上を総計で15at96以
上、50a191以下に限定したのは、この組成範囲以
外の組成では非晶質化がかなり困難である為である。
り、材料を非晶質化するための必須の元素群である。こ
れらの内の111又は2種以上を総計で15at96以
上、50a191以下に限定したのは、この組成範囲以
外の組成では非晶質化がかなり困難である為である。
次に実施例に基づき本発明を具体的に説明する。
実施例1
Co、、 −x Mox S l@ 13t4なる組成
を有する非晶質合金薄帯を片ロール法により作製した。
を有する非晶質合金薄帯を片ロール法により作製した。
これをトロイダル状に巻いた後、250〜500℃の間
で10℃おきに30分間焼鈍を行なった後、巻線をほど
こして磁気特性を測定した。但し、焼鈍時には磁場をか
けなかった。その結果を第1図に示す、第1図により。
で10℃おきに30分間焼鈍を行なった後、巻線をほど
こして磁気特性を測定した。但し、焼鈍時には磁場をか
けなかった。その結果を第1図に示す、第1図により。
Moの添加が角型比Br/B□の向上に有効である事は
明瞭で、Br/B、の最大値はMo5at%添加材で得
られ、その値は95−で、従来の磁場中焼鈍材に匹敵す
るものであった。この図に示す如き、優れた角型性を有
する磁気特性は、MO添加無しでは得られなかったもの
である。
明瞭で、Br/B、の最大値はMo5at%添加材で得
られ、その値は95−で、従来の磁場中焼鈍材に匹敵す
るものであった。この図に示す如き、優れた角型性を有
する磁気特性は、MO添加無しでは得られなかったもの
である。
本発明によればMo ttCo系非晶合金に添加するこ
とにより、磁場中焼鈍無しに、高い素置磁気特性を有す
る材料を得ることが可能でその工業上の意味は大きい。
とにより、磁場中焼鈍無しに、高い素置磁気特性を有す
る材料を得ることが可能でその工業上の意味は大きい。
第1図は本発明によるMO添加効果を明らかにす手続補
正書(方式) 事件の13示 昭 和56 年 f)許願第 132375 シJ’
tl IIJI ノ名称Go基非晶質磁性材料補正
をする者 事f1との関係 特 許 出 願 ノ(イ1 所
東京都千代F11区丸の内2丁目1番2号名 #+
508+ 11立金属株式会社代)2右河野 典夫 代 理 人 1.1: 所 東京都千代11区丸の内2丁目
1番2Yニー神正命令のB付 昭和57年1月26
日(発送日)補IF、の対象 (内容に変更なし)
正書(方式) 事件の13示 昭 和56 年 f)許願第 132375 シJ’
tl IIJI ノ名称Go基非晶質磁性材料補正
をする者 事f1との関係 特 許 出 願 ノ(イ1 所
東京都千代F11区丸の内2丁目1番2号名 #+
508+ 11立金属株式会社代)2右河野 典夫 代 理 人 1.1: 所 東京都千代11区丸の内2丁目
1番2Yニー神正命令のB付 昭和57年1月26
日(発送日)補IF、の対象 (内容に変更なし)
Claims (1)
- MOを(L1〜dat flb含有し、Br/B、、≧
75% テあることを%微とするCO基非晶質磁性材料
。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP56132375A JPS5834156A (ja) | 1981-08-24 | 1981-08-24 | Co基非晶質磁性材料 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP56132375A JPS5834156A (ja) | 1981-08-24 | 1981-08-24 | Co基非晶質磁性材料 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS5834156A true JPS5834156A (ja) | 1983-02-28 |
Family
ID=15079897
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP56132375A Pending JPS5834156A (ja) | 1981-08-24 | 1981-08-24 | Co基非晶質磁性材料 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS5834156A (ja) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4557769A (en) * | 1983-07-16 | 1985-12-10 | Alps Electric Co., Ltd. | Soft magnetic material |
| US20130299562A1 (en) * | 2011-01-14 | 2013-11-14 | Sabastian Piegert | Cobalt-based alloy comprising germanium and method for soldering |
| CN112888800A (zh) * | 2018-11-02 | 2021-06-01 | 爱知制钢株式会社 | 磁传感器用磁敏线及其制造方法 |
| CN115505792A (zh) * | 2022-09-20 | 2022-12-23 | 贵州鑫湄纳米科技有限公司 | 一种高钴基纳米晶软磁材料及其制备方法 |
-
1981
- 1981-08-24 JP JP56132375A patent/JPS5834156A/ja active Pending
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4557769A (en) * | 1983-07-16 | 1985-12-10 | Alps Electric Co., Ltd. | Soft magnetic material |
| US20130299562A1 (en) * | 2011-01-14 | 2013-11-14 | Sabastian Piegert | Cobalt-based alloy comprising germanium and method for soldering |
| US8763885B2 (en) * | 2011-01-14 | 2014-07-01 | Siemens Aktiengesellschaft | Cobalt-based alloy comprising germanium and method for soldering |
| CN112888800A (zh) * | 2018-11-02 | 2021-06-01 | 爱知制钢株式会社 | 磁传感器用磁敏线及其制造方法 |
| CN115505792A (zh) * | 2022-09-20 | 2022-12-23 | 贵州鑫湄纳米科技有限公司 | 一种高钴基纳米晶软磁材料及其制备方法 |
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