JPS6240344A - Fe−Co系高透磁率合金 - Google Patents
Fe−Co系高透磁率合金Info
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- JPS6240344A JPS6240344A JP60177820A JP17782085A JPS6240344A JP S6240344 A JPS6240344 A JP S6240344A JP 60177820 A JP60177820 A JP 60177820A JP 17782085 A JP17782085 A JP 17782085A JP S6240344 A JPS6240344 A JP S6240344A
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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】
本発明は電話機の振動板やスピーカーの磁極材として有
用なFe−Co系高透磁率合金に関するものである。
用なFe−Co系高透磁率合金に関するものである。
Fe−Co合金はあらゆる材料のなかで、最も飽和磁束
密度が高い材料である。
密度が高い材料である。
Fe−Co2元合金は非常に規則化し易く、脆いため、
第3元素としてV、Cr、Nb等を添加して靭性を改良
した材料が現状実用化されている。そして、一般的には
Vを約2%含有する2V−49Go−Feが代表的な合
金で、バーメンダーの名称で知られている。
第3元素としてV、Cr、Nb等を添加して靭性を改良
した材料が現状実用化されている。そして、一般的には
Vを約2%含有する2V−49Go−Feが代表的な合
金で、バーメンダーの名称で知られている。
高透磁率材として使用されるFe−Co合金はフェライ
ト単相で、かつ結晶粒が大きくなる熱処理条件、例えば
(75o−900) ’Cx (2〜4)H炉冷が通常
流され、そのあとで部品に組込まれる。
ト単相で、かつ結晶粒が大きくなる熱処理条件、例えば
(75o−900) ’Cx (2〜4)H炉冷が通常
流され、そのあとで部品に組込まれる。
軟磁性のフェライト合金の場合、侵入型固溶原子は透磁
率を劣化させるものとして、その含有量は低く管理され
ている。そして2v−パーメンダーでは特開昭47−9
05、P2に示されるようにC含有量は通常0.01%
以下と報告されている。
率を劣化させるものとして、その含有量は低く管理され
ている。そして2v−パーメンダーでは特開昭47−9
05、P2に示されるようにC含有量は通常0.01%
以下と報告されている。
本発明は高磁界のもとで、高い可逆透磁率(μr)をえ
るため、2v−パーメンダーに各種添加元素を加えテス
トしたところ、CとWをそれぞれ0゜01〜o、osx
と0.1−3%含有したとき、高可逆透磁率(μr)が
えられた発見に基づくものである。
るため、2v−パーメンダーに各種添加元素を加えテス
トしたところ、CとWをそれぞれ0゜01〜o、osx
と0.1−3%含有したとき、高可逆透磁率(μr)が
えられた発見に基づくものである。
従来の2v−パーメンダーは、受話器の振動板のように
高磁界中で使用するとき、肩波数IKHzの可逆透磁率
(μr)が1000位で、より小形化にするには感度を
稼げない欠点があった。
高磁界中で使用するとき、肩波数IKHzの可逆透磁率
(μr)が1000位で、より小形化にするには感度を
稼げない欠点があった。
本発明は上記の欠点を解決するため、合金組成を最適化
することにより、可逆透磁率(ur)の大きい合金を提
供するものである。
することにより、可逆透磁率(ur)の大きい合金を提
供するものである。
本発明は1重量比でCo 40−55%、V 0.5〜
2.5−2,5%、W 0.5〜2.1〜3%、 G
0.5〜2.01〜0.05%および残部実質的にFe
よりなる可逆透磁率(ur)の大きい磁性合金である。
2.5−2,5%、W 0.5〜2.1〜3%、 G
0.5〜2.01〜0.05%および残部実質的にFe
よりなる可逆透磁率(ur)の大きい磁性合金である。
Co、Vはパーメンダーを構成する主要元素で、Coは
Feと合金をつくることにより、磁束密度を高めるが、
40%未満および55%を越えると透磁率が低下するた
め40〜55%とした。
Feと合金をつくることにより、磁束密度を高めるが、
40%未満および55%を越えると透磁率が低下するた
め40〜55%とした。
VはFa−Co合金の加工性を高める元素として知られ
ている。0.5%未満では加工性改善に効果がなく、2
.5%を越えるとパーメンダー合金の透磁率を低下させ
るため、0.5〜2.5%とした。
ている。0.5%未満では加工性改善に効果がなく、2
.5%を越えるとパーメンダー合金の透磁率を低下させ
るため、0.5〜2.5%とした。
WとCは2v−パーメンダー合金の可逆透磁率(ur)
を高める研究中に、その効果を見出したものである。2
V−パーメンダー合金は保磁力Hcは約0.5 (Os
)と小さい値を示すが、可逆透磁率(ur)は板厚0.
3m、磁束密度B =15−18 (KG)、周波数f
=IKHzで900程度の値を呈する。ところが、本°
発明のようにWとCを添加すると、保磁力は0.7〜1
.5 (Os)と大きくなり、一般的には軟磁性が劣化
する作用を示す。ところが、可逆透磁率(ur)は10
00〜1300と大きくなり、受話器の感度を高める上
で有効な作用を持つ、この機構は不明であるが、B−H
曲線上、残留磁束密度Brが若干低下し1曲線の肩が滑
らかになる。恐らく、固溶炭素とWの炭化物の作用に基
づくと考えられ−る。
を高める研究中に、その効果を見出したものである。2
V−パーメンダー合金は保磁力Hcは約0.5 (Os
)と小さい値を示すが、可逆透磁率(ur)は板厚0.
3m、磁束密度B =15−18 (KG)、周波数f
=IKHzで900程度の値を呈する。ところが、本°
発明のようにWとCを添加すると、保磁力は0.7〜1
.5 (Os)と大きくなり、一般的には軟磁性が劣化
する作用を示す。ところが、可逆透磁率(ur)は10
00〜1300と大きくなり、受話器の感度を高める上
で有効な作用を持つ、この機構は不明であるが、B−H
曲線上、残留磁束密度Brが若干低下し1曲線の肩が滑
らかになる。恐らく、固溶炭素とWの炭化物の作用に基
づくと考えられ−る。
本発明でCを0.01〜0.05%としたのは、0.0
1%未満ではurが小さく、0.5〜2.OS%を越え
ると保磁力が大きくなり、軟磁性材の特徴を失う為であ
る。
1%未満ではurが小さく、0.5〜2.OS%を越え
ると保磁力が大きくなり、軟磁性材の特徴を失う為であ
る。
W+JCと似た結果を示し、0.1%ではurが小さく
、3メを越えると保磁力が大きくなるため、0.1〜3
%とした。
、3メを越えると保磁力が大きくなるため、0.1〜3
%とした。
また、本発明において脱酸剤としてSL、Mn、A1が
0.5z以下含有されても、可逆透磁率(ur)が高い
特徴に変化は認められなかった。
0.5z以下含有されても、可逆透磁率(ur)が高い
特徴に変化は認められなかった。
第1表に化学組成を示す合金を高周波真空誘導溶解炉に
おいて7kg溶解したのち、鋳造→分解→熱間圧延によ
り板厚3■、板幅80+mの板材を製造した。
おいて7kg溶解したのち、鋳造→分解→熱間圧延によ
り板厚3■、板幅80+mの板材を製造した。
第1表
そめ後1000℃X0.5H加熱し、水中に急冷したの
ち1表面スケールを除去して、冷間圧延により板厚0.
3■に仕上げた。この材料から33φ×45φJISリ
ングを採取し、熱処理800℃X3H炉冷を行ったのち
、直流磁気特性と磁束密度B =15 (KG)になる
バイアス磁場を印加したもとで可逆透磁率(ur)
(f=IK七)を測定した。
ち1表面スケールを除去して、冷間圧延により板厚0.
3■に仕上げた。この材料から33φ×45φJISリ
ングを採取し、熱処理800℃X3H炉冷を行ったのち
、直流磁気特性と磁束密度B =15 (KG)になる
バイアス磁場を印加したもとで可逆透磁率(ur)
(f=IK七)を測定した。
第1表の結果から知られるように本発明合金は、従来の
2v−バーメンダー合金に比べると保磁力HCは若干劣
るが、可逆透磁率(ur)はかなり上昇している。
2v−バーメンダー合金に比べると保磁力HCは若干劣
るが、可逆透磁率(ur)はかなり上昇している。
以上のことから明らかなように1本発明の合金は従来の
2v−バーメンダーに比べて、可逆透磁率(ur)が大
きく、磁極や受話器の振動板の高感度化に適したもので
あり、工業上非常に有益であるとみなされる。
2v−バーメンダーに比べて、可逆透磁率(ur)が大
きく、磁極や受話器の振動板の高感度化に適したもので
あり、工業上非常に有益であるとみなされる。
Claims (1)
- 重量%にてCoを40〜55%、V0.5〜2.5%
、W0.1〜3%、C0.01〜0.05%および残部
実質的にFeよりなる可逆透磁率が大きいことを特徴と
するFe−Co系高透磁率合金。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP60177820A JPS6240344A (ja) | 1985-08-13 | 1985-08-13 | Fe−Co系高透磁率合金 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP60177820A JPS6240344A (ja) | 1985-08-13 | 1985-08-13 | Fe−Co系高透磁率合金 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS6240344A true JPS6240344A (ja) | 1987-02-21 |
Family
ID=16037670
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP60177820A Pending JPS6240344A (ja) | 1985-08-13 | 1985-08-13 | Fe−Co系高透磁率合金 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS6240344A (ja) |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5024542A (en) * | 1988-08-30 | 1991-06-18 | Seiko Epson Corporation | Magnetic actuator |
| US5252940A (en) * | 1989-08-22 | 1993-10-12 | Seiko Epson Corporation | Soft magnetic material |
| CN110699573A (zh) * | 2019-11-14 | 2020-01-17 | 北京理工大学 | 一种NiMn掺杂的CoFe基多晶软磁合金及其制备方法 |
| US11827961B2 (en) | 2020-12-18 | 2023-11-28 | Vacuumschmelze Gmbh & Co. Kg | FeCoV alloy and method for producing a strip from an FeCoV alloy |
| US12116655B2 (en) | 2020-12-18 | 2024-10-15 | Vacuumschmelze Gmbh & Co. Kg | Soft magnetic alloy and method for producing a soft magnetic alloy |
| US12494309B2 (en) | 2020-12-18 | 2025-12-09 | Vacuumschmelze Gmbh & Co. Kg | Water-based alkaline composition for forming an insulating layer of an annealing separator, coated soft magnetic alloy and method for producing a coated soft magnetic strip |
-
1985
- 1985-08-13 JP JP60177820A patent/JPS6240344A/ja active Pending
Cited By (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5024542A (en) * | 1988-08-30 | 1991-06-18 | Seiko Epson Corporation | Magnetic actuator |
| US5252940A (en) * | 1989-08-22 | 1993-10-12 | Seiko Epson Corporation | Soft magnetic material |
| CN110699573A (zh) * | 2019-11-14 | 2020-01-17 | 北京理工大学 | 一种NiMn掺杂的CoFe基多晶软磁合金及其制备方法 |
| CN110699573B (zh) * | 2019-11-14 | 2020-08-11 | 北京理工大学 | 一种NiMn掺杂的CoFe基多晶软磁合金及其制备方法 |
| US11827961B2 (en) | 2020-12-18 | 2023-11-28 | Vacuumschmelze Gmbh & Co. Kg | FeCoV alloy and method for producing a strip from an FeCoV alloy |
| US12116655B2 (en) | 2020-12-18 | 2024-10-15 | Vacuumschmelze Gmbh & Co. Kg | Soft magnetic alloy and method for producing a soft magnetic alloy |
| US12494309B2 (en) | 2020-12-18 | 2025-12-09 | Vacuumschmelze Gmbh & Co. Kg | Water-based alkaline composition for forming an insulating layer of an annealing separator, coated soft magnetic alloy and method for producing a coated soft magnetic strip |
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