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91.
随着磁盘面记录密度的不断增长,对其磁头的写入磁场也要求越来越高,垂直记录方法是使面记录密度超过100Gb/in^2的一种很有希望的方法。这就要求作为记录磁头材料在具有高的饱和磁感(Bs)同时还要具有优异的软磁性,特别是剩磁(Br)要小。日本日立的罔田泰行等开发出一种新的加底层(非磁性层)的单层膜和多层膜。这种膜是采用RF磁溅射方法制成。  相似文献   
92.
93.
最近川崎制铁公司开发出了一种易加工且高频性能优异的电工钢板。虽然高硅的电工钢板适合于高频工作 ,但加工难是其缺点。新钢板提高了铁的纯度 ,同时添加了新的合金 ,在保持其良好加工性的同时 ,使使用频率由 1kHz提高到 5 0kHz。新开发的电工钢板厚 0 1mm ,可用于空压机、冷库等中的消除噪声装置及高速马达的铁芯。不但大幅度提高了使用频率 ,而且使高频损耗减至目前用电工钢板的 1/ 2。新开发的电工钢板与目前使用的电工钢板相比 ,加工性相近 ,新开发的硅钢的硬度与硅含量为 4%的电工钢差不多 ,但抗拉强度提高了 1 5倍 ,可用于…  相似文献   
94.
日本新光电机最近成功地采用摩擦压接方法把用于位移传感器中的直径为 3mm的细金属棒结合在一起 ,其结合强度较螺栓连接、钎焊结合高出 30 % ,该法不仅用于位移传感器而且还可用于微型机械、小型电气部件等的制作。可以说这是一个划时代的连接技术。目前铜、铝等磁性、非磁性材料的结合多半是采用螺栓、螺母连接。位移传感器应用于检测冲压机压痕的位置、发电厂输出控制阀开闭位置以及高速旋转体振动的检测等 ,机器运行时 ,振动强度、高速运动的频度提高易使结合部破损 ,高强可靠性高的重要保安部件的制法是一项很大的研究课题。摩擦压接…  相似文献   
95.
日本NECMobile能源公司生产的一种锰薄膜叠层外壳锂离子蓄电池 ,现已商品化。该电池可用于如盒式耳机、个人数字装置 (PDAs)等微型电子装置上。这种锰叠层壳锂离子蓄电池是用叠层薄膜外壳 ,较传统的铝铁外壳来的更薄。这种新的壳使得电解成分优化能得到更大能量密度的电池 ,可达 150Wh·kg- 1,较传统生产的标准电池容量 12 0Whkg- 1提高了 2 5%。叠层 膜密封技术具有更好的耐蚀性 ,锰叠层壳锂离子电池具有更好的热稳定性 ,而且有与传统电池相同的放电性能。此外 ,电池的整体防护电路提供一个更有效的系统设计更薄电池…  相似文献   
96.
介绍对华中PDH微波的数据通道传输数据的测试和测试过程中同步周期性地丢失情况,以及对这一情况的分析处理。  相似文献   
97.
非晶态合金弹簧的制造作为弹簧的原材料非晶态合金丝(金属玻璃丝)是采用旋转槽急冷铸造法生产。Zr基非晶合金丝也是采用这种方法制作,用加热卷绕法加工成弹簧。其设备有一个卷绕用的模具(圆柱型),它也旋转,外有一高频感应加热圈,用于加热模具,卷绕位置周围设有氩气喷嘴,并有非晶丝引丝机。加热工艺,初始快速加热3~4min至400~450℃然后快速卷绕加工成形,约20~30min,  相似文献   
98.
99.
纳米复合硬磁合金因其性能优异 ,更低的材料成本而引起极大的关注。NdFeB基纳米复合磁体可分为两类即 :富Fe型和富B型。纳米复合结构通常是通过非晶相晶化或低速熔体旋淬来实现。通过非晶晶化得到的合金结构中含有少量的剩余非晶相 ,该相的存在有利于获得优异的硬磁性能。富B的NdFeB非晶合金较富Fe的NdFeB非晶合金具有更多的优越性 ,所以B .X .Gn等制出了富B非晶合金NdxFe83-xB17合金并研究了该合金的晶化、结晶结构、微结构及磁性。NdxFe83-xB17(0≤x≤ 12 )合金采用熔体快淬法制取 ,其铜辊表面速度 37m/s ,制成的薄带宽 1mm ,厚…  相似文献   
100.
自 198 8年巨磁电阻 (GMR)发现以来 ,磁电子传导引起人们极大关注。由此产生了称为自旋 (磁 )电子学的新研究领域。目前处于发展时期 ,在世界范围内研究十分活跃 ,由此可能会出现崭新的装置。迄今与自旋电子学相关的主要物理现象、材料及研究现状如下表所列 :材料、技术现状  相似文献   
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