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相似文献
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1.
本文研究了适应高密度化需要的涂布型磁记录介质磁层薄层化的问题。采用双层挤压涂布方式,同时涂布非磁性层和磁性层两个涂层,且磁性层实现了薄展化,达到亚微级水平。并对这种薄层金属带的记录密度、输出、重写特性等电磁转换特性以及摩擦特性方面的优点进行了研究  相似文献   

2.
为了研究超薄碳纤维树脂基预浸料力学性能并探究其微观结构,制备了常规和超薄预浸料层合板,对其进行了基础力学性能测试并利用金相显微镜、扫描电子显微镜及原子力显微镜表征了微观结构。通过对比发现,薄层化提高了复合材料宏观拉伸性能,降低了弯曲和层间剪切性能,但是薄层化后的复合材料在抵抗基体分层裂纹方面表现出了显著的优势;同时薄层化会使纤维在树脂中分布均匀,层间孔隙减少,纤维与树脂的界面厚度减小。  相似文献   

3.
一、前言磁层粒度亚微级的徐布型介质已经在实际中得到应用,短波长特性很好[’]。它是采用同时多层涂布技术制作的[’1,其表面平滑性和把动性、耐久性的并存得以实现。这在以前被认为是很难做到的,是不能相容的。在技术上,它是将底层作为润滑剂的供给源而赋与其相应的功能来实现的‘”。为了说明这种薄层涂布型介质的可能性,用适用于磁层磁化反转的卷曲模型的二维有限要素法模拟系统[‘],研究了各种因素对记录、重放特性的影响。首先,用涂布厚度不同的试样,对实测情和计算结果进行比较,并表明这种模拟方法的妥当性。其次,对…  相似文献   

4.
具有非磁性底层的薄层粒子介质采用双层涂布技术已开发成功,而且它的高记录密度特性的优越性已被证实。该介质产生的输出比单层和厚层介质高,因为它的底层光滑而使它具有光滑的表面,又因为它的磁层薄而使它具有较小的退磁效应。该介质产生尖锐的对称的孤立脉冲波,并显示良好的数字记录重写特性。除金属粒子外还有Ba-铁氧体粒子,并弄清了二者在薄层介质中的差别。薄层金属介质的输出同金属参考介质相比改善了9dB。在短波长记录范围内薄涂层Ba-铁氧体介质的特征是高输出和低噪声,这种特征对任何一种粒子取向来说都是期望的  相似文献   

5.
金属粒子(MP)磁带的很薄很光滑的涂层是可以通过双层涂布法得到的。这种MP磁带的上层是磁性层,下层是非磁性层。非磁性层是由极精细的TiO2粉末组成的。我们看到了由于减薄磁层而产生的好处。Hc、Hr和矩形比因磁层减薄而增加。磁层减薄到0.3μm以下磁带的重放输出提高1.5dB,达到与Hi-8ME的水平。在60℃、90%RH的条件下,磁矩密度取决于磁层厚度。尽管这种MP磁带的磁层厚度与Hi-8ME磁带一样薄,但是他们的电磁特性却不相同  相似文献   

6.
文献快递     
Co尖晶石系铁氧体薄膜介质的 记录特性和低噪声化   将 Co尖晶石系铁氧体薄膜用作各向同性磁记录介质。为提高记录特性,研究了有助于结晶生长的 Pt衬底层。但是,由于 Pt使晶粒增大并增加了噪声,所以 SN比并未比单层膜提高。因此,在 Pt中添加少量的 Ta,制成 Pt(Ta)衬底层。其结果,矫顽力虽然提高了,但由于输出信号、噪声也都有所增加,所以作为 SN比并没有多大变化。另外,为了进行磁性层的磁性分离和微细化,采用了 Pt中间层。其结果,不但保持了高密度记录,而且实现了粒子的微细化并进一步降低了噪声。作为成果是可以提高 …  相似文献   

7.
王飞 《磁记录材料》1995,13(4):52-60
本文回顾了磁记录介质的开发状况、介绍了目前粉末涂布磁带及硬盘介质的现状。前者研究开发的中心是薄层化或采用真空技术的薄膜化;后者的开发重点是以接近100A的极薄有Co-Cr系金属薄膜为主向纵向记录介质极限挑战的低噪声、高分辨率的垂直磁记录介质。未来,随着介质的低噪声化和制造技术的提高,从微磁学观点研究介质将越来越重要。  相似文献   

8.
本文回顾了磁记录介质的开发状况、介绍了目前粉末涂布磁带及硬盘介质的现状。前者研究开发的中心是薄层化或采用真空技术的薄膜化;后者的开发重点是以接近100A的极薄的Co-Cr系金属薄膜为主向纵向记录介质极限挑战的低噪声、高分辨率的垂直磁记录介质。未来,随着介质的低噪声化和制造技术的提高,从微磁学观点研究介质将越来越重要  相似文献   

9.
磁性色粉、设备和成像方法CNll78334A(19984.8),佳能株式会社(日本)。一种用于静电潜像显影的磁性色粉,包含100份(重)粘合剂树脂和20-150份磁性物质,公开了利用该磁性色粉的设备装置和成像方法。多层柔性转移带制法及其在手动装置中的应用CNll78502A(1998.8),普利特制造有限公司(德国)。构成是底衬,含胶粘剂的转移层和一个粘合层。转移层对粘合层的粘力高于其对底村的粘力。带有计量齿轮驱动头的热熔胶涂布器CNll78723A(1998.415),伊利诺斯工具制造公司(美国)。将热熔胶的流体从容器分配到一基片上的系统,包括…  相似文献   

10.
序言松下电器工业股份公司,把以前认为是理想的金属薄膜型磁带用连续真空蒸镀技术在世界上首先获得成功并实用化。这种磁带,和以前使用的把磁性粉在粘结剂中分散涂布,所谓涂布型磁带不同,它是把100%磁性体的薄膜在基膜上成形的。下面,介绍作为微型盒式录音机用长时间磁带出售的《音古洛姆》及有关其主要的制法的连续真空蒸镀技术。  相似文献   

11.
一、引言在信息时代,磁带是一种重要的信息存储介质,在信息高速公路将发挥重要作用。磁带是成本低、高密度信息储存媒体。信息可以以模似或数字方式储存。这些信息包括计算机数据信息、音频或视频信息。磁带是由在聚酯薄膜表面涂覆磁性层制成‘’‘。这种聚酯薄膜是由挤压双轴定向的聚乙烯对苯二甲酸薄膜,典型厚度7~15pm。带基薄膜是磁性涂层的支持体,它应保证在记录和再现过程中磁带的机械强度。含有磁性颜料的磁浆通过交联剂涂布到薄膜上。磁带上的磁性粒子的易磁化轴平行于磁带长度方向定向。在磁带上的磁性粒子是储存信息的载体。…  相似文献   

12.
研究了Co-Nb-Ti系非晶溅射薄膜的制作和交、直流磁特性,着重叙述了交叉磁场热处理对兆周下的起始导磁率μ′的影响,发现μ-T(热处理温度)曲线出现两个峰值,其曲线形状随成分而变化。进而研究了多层化对磁性的影响,制出了厚0.85μm的五层膜,其Bs为1.15T,10MHz下的μ′为9100。  相似文献   

13.
涂布烟火剂或炸药到表面上的方法,包括:(Ⅰ)用网板法将液体、浆状或糊状药剂印刷到表面上。(Ⅱ)使印刷出的药剂层干燥和/或硬化。本发明的方法特别适用于制造延期药条、电点火具、室内烟花或薄层爆炸材料等。  相似文献   

14.
曾海军 《电镀与涂饰》2011,30(11):11-13
以厚度为0.05 ~ 0.20 mm的耐高温、平整度好的PET薄膜作为载体,利用高真空磁控溅射技术使薄膜单面金属化,然后预镀光亮铜,接着浸涂羧基苯并三唑溶液形成一薄层有机物离析层,继而采用氨基磺酸盐镀镍工艺在其表面沉积规定厚度的镍层,最后将镍层从基材上剥离,即获得超薄镍箔材料.给出了各工序的操作条件,指出了预镀光亮铜、...  相似文献   

15.
照相胶片的坚膜是现代感光材料生产的重要研究课题之一。多层一次薄层高速涂布、高温快速显影加工工艺都需要最佳的坚膜效果。为达此目的,选择最佳的坚膜剂、最优质的明胶及使这两者达到完美结合的各种外部  相似文献   

16.
通过频谱分析和MFM观察,研究了双层膜垂直磁记录介质的噪声源。双层膜介质噪声分为起因于垂直磁化层和软磁性衬底层的两种噪声。一般认为,前者显示准白型固有噪声频谱,与单层薄膜介质相同的位间反磁畴为噪声源;后者是与随记录密度增加的纵向记录介质一样的过渡性噪声,但固有噪声频谱包含超低频成份。要实现双层膜介质的低噪声化,除减少垂直磁化层引起的噪声外,还必须降低软磁性衬底层引起的噪声。通过改变制作软磁性衬底层的条件,可降低衬底层引起的噪声。  相似文献   

17.
邓传芸 《安徽化工》1996,(3):60-60,42
超薄钯膜的制备具有超薄、稠密的或表层的合成膜能够把氢从混合气体中分离出来,并被用于氢化作用、脱氢作用的反应器膜。这项研究包含陶器底物的减轻、基于AI。O。或SIO。薄层上的具有超薄钯表层的膜的制备以及渗透实验。在不同的温度下,N2、H2混合气体对合成...  相似文献   

18.
MOFs核壳结构材料是近十几年来化工材料领域的研究热点, 其中MOFs可作核, 亦可作壳。本文从不同的核出发综述了以MOFs为壳的核壳结构材料的合成方法, 如外延生长法、后合成修饰法等;概述了其展现出优于核层与壳层的特性(如选择性分离、催化性、磁性等)及以 MOFs为壳的核壳结构材料在气体吸附、催化剂、磁性分离等应用上的研究, 这给MOFs复合材料的产业化带来很大的潜力;而内核主要包括单质金属及非金属类内核、氧化物类内核、MOFs类内核;最后对MOFs为壳的核壳结构复合材料合成方法的改进和拓展、结构均一稳定、多功能化的发展作了展望。  相似文献   

19.
以原纸为支持体涂布防水涂层,作为信息记录材料的基材.主要筛选了耐水性树脂,并研究了PVB的分子量和质量浓度、防水涂层数以及涂布方式对信息记录材料表观及其性能的影响.结果表明:分子量为20万、涂布液质量浓度为5%-8%、用微凹版涂布方式涂布4层得到的基材为最佳.产品的光泽度、粗糙度等外观指标满足个性化要求,不仅适应了水性信息记录层的涂布过程,而且对信息记录材料的性能无不良影响.  相似文献   

20.
分析了磁性纤维在环氧树脂液滴中应力传递性能和响应特性,证明了磁性纤维能有效传递应力且具有快速响应的能力,进一步分析了磁性纤维嵌入树脂后,在不同拉伸应力和电流频率下,阻抗随外界应力的变化规律。研究表明:磁性纤维的阻抗均随拉伸应力的增加呈先增后减趋势,随激励频率增加而增大;此外,去除玻璃层后,磁性纤维对外界应力的响应范围更广,表现出更为灵敏的特性。因此,磁性纤维可作为传感材料嵌入复合材料,实时监测复合材料应力变化并预测损伤的发生。  相似文献   

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