Магнитный материал с прямоугольной петлей гистерезиса

 

В;Си Я

О П И P.-Я-IE

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИЛЕТгЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свил-ву (22) Заявлено 101072 (21) 183 856/22-01 с присоединением заявки № (23) Приоритет (43) Опубликовано251177, Бюллетень № 43 (45) Дата опубли кован и я оп и ст1нив 2 9, 1 1,7 7 (51) М. Кл.

H 01 F 1/34 (еерееретееееыр Ваветет

Сееете гееееатРВВ ВВОР ее двееи Вгееретееее е атерытее (53) УДК 621. 318. 124:

:621.318, .134(088.8) (72) Авторы

ИЗОбрЕтЕНИя H,Н. Агапова, М.Б. Гессен 11 Н.Н. Еримова (54 ) МАГНИТНЫЙ МАТЕРИАЛ C ПРЯМОУГОЛЬНОЙ

ПЕТЛЕЙ ГИСТЕРЕЭИСА

Формул= изобретения

Изобретение относится к области магнитных материалов с прямоугольной петлей гистереэиса, которые предназначены для применения в качестве элементов памяти в оперативных запоминающих устройствах, работающих в широком температурйом диапазоне.

Известен магнитный материал с прямоугольной петлей гистерезиса, содержащий, вес.е:

Окись лития 2 — 3,54

Окись натрия 0,15-1,95

Литий-кобальтовый титанат 0,4 -0 5

Окись железа 95 -97

Материал обладает высокой термостабильностью и быстродействием, но имеет низкое значение амплитуды выходного сигнала неразрушенной единицы при импульсном перемагничивании.

Цель изобретения — увеличение выходного сигнала и уменьшение времени перемагничивания при импульсном перемагничивании сердечников. Для этого в предложенный магнитный материал с прямоугольной петлей гистереэиса введена окись цинка при следукщ1ем соотношении компонентов, вес.i(;:

Окись лития 2,7 — 3,2

Окись натрия 0,45-0,5

Окись цинка 1,0 — 4.0

Титанат кобальта 0,1 — 1,0

Окись железа Остальное

Материал получают обжигом смеси сол и илн окислов, составленной в определенном соотношении, при 700-1100О С, иэмельчением и формированием иэделий.

Спекают в кислороде при 1120-1350 С с выдержкой 0„3- ч.

Предложенный магнитный материал, сохраняя положительные качества из15 вестнсго материала — коэрцитивную силу "-15 Э, высокую квадратность петли гистереэиса и термостабильность, имеет улучшенные импульсные характеристики (более высокую амплиту@ ду выходного сигнала и уменьшенное ьремя перемагничивания).

Магнитный материал с прямоугольной пe=ëåé гис-.ереэиса, содержащий окислы желеэа, лития и натрия и титанат кобальта, o †. — и ч а ю шийся тем что„ с целью $ величения выход

463379

Составитель Э. Эалманова

«Редакто О. Филиппова Техред 3.Фанта Коооектоо Н. Ковалева

Заказ 4435/4 Тираж 97б Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

113035 Москва Ж-35 Раушская наб.< g. 4 5

Филиал ППП Патент, г. Ужгород., ул. Проектная, 4 ного сигнала и уменьшения времени перемагничивания при импульсном перемагничивании сердечников, в него введена окись цинка при следуюшем соотношении компонентов, вес.В:

Окись лития

Окись натрия

Окись цинка

Титанат кобальта

Окись железа

2,7 — 3,2

0,45 — 0,5

1,0 -4,0

0,1 -1,0

Остальное

Магнитный материал с прямоугольной петлей гистерезиса Магнитный материал с прямоугольной петлей гистерезиса 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к металлургии и может быть использовано при термической обработке сплавов на основе железа типа сендаст для магнитных головок

Изобретение относится к металлургии, в частности к способам термической обработки дисперсно упрочненных сплавов типа сендаст, предназначенных для сердечников магнитных головок

Изобретение относится к области металлургии и может быть использовано для создания магнитострикционных сплавов

Изобретение относится к определенным жидким материалам, которые проявляют существенное увеличение гидродинамического сопротивления, будучи помещенными в магнитные поля

Изобретение относится к металлургии, а именно к созданию магнитострикционного сплава на основе железа

Изобретение относится к промышленности магнитных материалов, в частности к полиамидным композиционным материалам для получения магнитов и может быть использовано при формовании магнитов малой толщины и сложной конфигурации для изделий электротехнического назначения

Изобретение относится к магнитореологическому материалу, характеризующемуся минимальным осаждением частиц, и который может быть использован в широком температурном интервале
Наверх