Способ оценки термостабильности магнитного порошка из кобальтированных частиц на основе гамма-оксида железа для носителя магнитной записи

 

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и может быть использовано в химико-фотографическойпромышленности. Цель изобретения - повышение точности результата оценки термостабильности магнитного порошка. После измерения коэрцитивной силы порошка при 20°С, измерения коэрцитивной силы при 120°С, вычисления основного отношения, равного выраженному в процентах частному от деления разности результатов измерения коэрцитивной силы при 20 и 120°С на результат измерения коэрцитивной силы при20°С, проводят дополнительное измерение коэрцитивной силы при 20°С и вычисление дополнительного отношения, равного выраженному в процентах частному от деления разности результата дополнительного измерения коэрцитивной силы при 20°С и результата измерения коэрцитивной силы при 120°С на результат дополнительного измерения коэрцитивной силы при 20°С, а определение термостабильности магнитного порошка осуществляют по разности основного и дополнительного отношений.^

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 G 11 В 5/84

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4823649/10 (22) 07.05.90 (46) 15.02.92, Бюл. М 6 (71) Научно-исследовательский институт магнитных носителей информации (72) B.Ã.Ñàñüêo и А.Г.Серяков (53) 681,84,083.84 (088.8) (56) Василевский Ю.А. Носители магнитной записи. M.: Искусство, 1989, с.174, 175.

Элиасберг И.И. и др. Термостабильный высококоэрцитивный порошок для магнит ных лент. -Техника телевидения и радиовещания. Сб.науч.тр. ВНИИТР. М., 1981, с.86-90. (54) СПОСОБ ОЦЕНКИ ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТИ МАГНИТНОГО ПОРОШКА ИЗ КОБАЛЬТИРОВАННЫХ ЧАСТИЦ НА ОСНОВЕ

ГАММА-ОКСИДА ЖЕЛЕЗА ДЛЯ НОСИТЕЛЯ МАГНИТНОЙ ЗАПИСИ (57) Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и может быть использовано в химико-фотографической

Изобретение относится к контрольноизмерительной технике и может быть использовано в химико-фотографической промышленности для оценки термостабильности магнитных, порошков из кобальтированных частиц на основе гамма-оксида железа для носителей магнитной записи (НМЗ).

Известен способ оценки термостабильности магнитных порошков из кобальтированных частиц на основе гамма-оксида железа путем графического построения зависимости магнитных характеристик от температуры, при котором измеряют

„„ЯХ„„1712958 А1 промышленности. Цель изобретения —. повышение точности результата оценки термостабильности магнитного порошка.

После измерения коэрцитивной силы порошка при 20 С, измерения коэрцитивной силы при 120 С, вычисления основного отношения, равного выраженному в процентах частному от деления разности результатов измерения коэрцитивной силы при 20 и 120 С на результат измерения коэрцитивной силы при 20 С, проводят дополнительное измерение коэрцитивной силы при 20 С и вычисление дополнительного отношения, равного выраженному в процентах частному от деления разности результата дополнительного измерения коэрцитивной силы при 20 С и результата измерения коэрцитивной силы при 120 С на результат дополнительного измерения коэрцитивной силы при 20 С, а определение термостабильности магнитного порошка осуществляют по разности основного и дополнительного отношений. магнитные характеристики порошков для ряда Температур. Затем строят график и по видузависимости оцениваюттермостабильность.

Однако известный способ характеризуется длительностью процесса испытаний, что не позволяет испытывать в процессе промышленного производства более одного типа порошка в смену.

Наиболее близким к изобретению является способ оценки термостабильности магнитного порошка из кобальтированных частиц на основе гамма- оксида железа, при котором оценивают коэрцитивную силу та1712958 тем нагревают образец до 120 С, вновь намагничивают до насыщения и, размагнитив, измеряют коэрцитивную силу порошка при

120 С Нс 120. Вычисляют основное отношение с 20 с 120 )(100 (%)

Нс го

Отключив нагревательное устройство, охлаждают образец до 20 С, затем намагничивают его до насыщения, размагничивают

/ и измеряют коэрцитивную силу Нс 20, Вычисляют дополнительное отношение

Нс 20 Нс 120 х 100 (оо/ )

НС 20

l1 р и м е р. В керамическую трубку равного выраженному в процентах час набивают столб магнитного порошка из ко . му отделения разности результата допо бал ьтированных частиц на основе гамма-ок 45 тельного измерения коэрцитивной силь сида железа, трубку надевают на шток. 20 Си результата измерения коэрцити вибратора и помещают в камеру нагрева- силы при 120 С на результат дополнит тельного устройства вибрационного магни ного измерения коэрцитивной силы тометра, Намагничивают образец порошка 20 С, дополнительно определяют коэ до насыщения, затем, уменьшая магнитное 50 циент. термостабильности магнитного поле, размагничивают образец и измеряю рошка и оценивают термостабильност его коэрцитивную силу при 20 С Нс 20. За . равенству полученных коэффициентов, Составитель И.Сасько

Редактор М.Келемеш Техред М.Моргентал

Корректор Л,Бескид

Заказ 537, Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101 кого порошка путем измерения ее при 20 и

120 С, вычисления отношения, равного выраженному в процентах частному от деления разности результатов измерения коэрцитивной силы при 20 и 120 С на результат ее измерения при 20 С, Если это отношение составляет не более 40, то делают вывод о термостабильности порошка.

Дан н ый способ характеризуется недостаточной точностью результата оценки термостабильности магнитных порошков и, вследствие этого, невозможностью прогнозирования термостабильности магнитного носителя llo термостабильности магнитного порошка, входящего в состав рабочего слоя для НМЗ.

Цель изобретения — повышение точности результата оценки термостабильности магнитного порош ка из кобал ьти рова нных частиц на основе гамма-оксида железа.

Поставленная цель достигается описываемым способом оценки термостабильности, который заключается в проведении дополнительного измерения коэрцитивной силы порошка при 20 С и вычисления дополнительного отношения, равного частному от деления разности результата дополнительного измерения коэрцитивной силы при 20 С и результаты измерения коэрцитивной силы при 120 С на результат дополнительного измерения коэрцитивной силы при 20 С. Термостабильность порошка определяют по разности основного и дополнительного отношений. Проведение дополнительного охлаждения магнитного порошка от 120 до 20 С и дополнительных измерений коэрцитивной силы и термостабильности необходимы для максимального приближения к реальным условиям поведения магнитного порошка в носителе магнитной записи.

По разности результатов основного и

20 дополнительного определений, которая должна быть в пределах погрешности прибора, делают вывод о термостабильности порошка, Формула изобретения

Способ оценки термостабильности магнитного порошка из кобальтированных частиц на основе гамма-оксида железа для носителя магнитной записи, включающий измерение коэрцитивной силы при 20 С, измерение коэрцитивной силы при 120 С, вычисление основного отношения, равного выраженному в процентах частному от деления разности результатов измерения коэрцитивной силы при 20 и 120 С на результат измерения коэрцитивной силы при 20 С, и определение коэффициента термостабильности порошка, о т л и ч а ю щ и йс я тем, что, с цель@ повышения точности результата оценки термостабильности маг40 нитного порошка, производятдополнительное измерение коэрцитивной силы при 20 С и вычисление дополнительного отношения, тнолни- при вной ельпри ффипоь по

Способ оценки термостабильности магнитного порошка из кобальтированных частиц на основе гамма-оксида железа для носителя магнитной записи Способ оценки термостабильности магнитного порошка из кобальтированных частиц на основе гамма-оксида железа для носителя магнитной записи 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам для изготовления носителей информации и может использоваться в поливных машинах для производства магнитных лент

Изобретение относится к магнитной записи , а именно к технологии получения магнитного лака для изготовления рабочего слоя носителей магнитной записи, применяемых в телевидении, радиовещании, вычислительной технике и точной магнитной записи

Изобретение относится к накоплению информации и может найти применение для изготовления магнитных лент

Изобретение относится к технике магнитной записи, а именно к устройствам для изготовления магнитных носителей

Изобретение относится к технике магнитной записи, а именно к способам прогнозирования копирэффекта магнитной ленты

Изобретение относится к накоплению информации и позволяет повысить износоустойчивость рабочего слоя носителя магнитной записи в условиях повышенной влажности и температуры

Изобретение относится к накоплению информации и позволяет повысить износостойкость рабочего слоя носителя магнитной записи

Изобретение относится к накоплению информации, в частности к технологии изготовления носителей информации с основами из стекла, Способ позволяет получить основы дисков толщиной менее 1 мм при улучшении качества основы и повышении выхода годных основ путем склеивания двух сформированных заготовок дисков с помощью двусторонней клеевой пленки по торцам, не контактировавшим с расплавом металла, в блок

Изобретение относится к накоплению информации и может найти применение при изготовлении рабочего слоя носителя магнитной записи

Изобретение относится к накоплению информации и может найти применение для оценки работоспособности смазывающего компонента для рабочего слоя гибкого магнитного диска

Изобретение относится к производству носителей магнитной записи

Изобретение относится к нанесению намагничиваемых слоев на немагнитные носители, в частности к устройству для нанесения по меньшей мере одного намагничиваемого слоя на гибкий немагнитный носитель

Изобретение относится к области приборостроения, а именно к технике магнитной записи и может быть использовано при изготовлении магнитомягких потокозамыкающих слоев носителей магнитной записи, с перпендикулярным намагничиванием

Изобретение относится к нанотехнологии и к высокодисперсным материалам, в частности к металлсодержащим материалам, и может быть использовано для разработки функциональных элементов в электронике, электротехнике, в оптических и нелинейно-оптических системах и устройствах, магнито-оптических системах, а также для создания новых элементов магнитной памяти и магнитных носителей информации, получения коллоидных частиц для магнито- и электрореологических жидкостей, а также для биомедицинских применений

Изобретение относится к электронной технике и может быть использовано при производстве магнитных носителей информации

Изобретение относится к электронной технике и может быть использовано при производстве магнитных носителей информации

Изобретение относится к устройствам для нанесения намагничивающейся дисперсии на линейно перемещающуюся немагнитную подложку с помощью экструдера

Изобретение относится к технологии изготовления магнитных носителей для цифровой записи, которые могут быть использованы в различных устройствах для записи, хранения и воспроизведения информации
Наверх