RU16884U1 - Магнитопровод - Google Patents
Магнитопровод Download PDFInfo
- Publication number
- RU16884U1 RU16884U1 RU2000126220/20U RU2000126220U RU16884U1 RU 16884 U1 RU16884 U1 RU 16884U1 RU 2000126220/20 U RU2000126220/20 U RU 2000126220/20U RU 2000126220 U RU2000126220 U RU 2000126220U RU 16884 U1 RU16884 U1 RU 16884U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- magnetic
- silicon
- iron
- manganese
- boron
- Prior art date
Links
- XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N Iron Chemical compound [Fe] XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 74
- XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N Silicon Chemical compound [Si] XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 37
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 claims abstract description 37
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 claims abstract description 37
- 239000010703 silicon Substances 0.000 claims abstract description 37
- ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N Boron Chemical compound [B] ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 25
- 229910052796 boron Inorganic materials 0.000 claims abstract description 25
- 229910017052 cobalt Inorganic materials 0.000 claims abstract description 21
- 239000010941 cobalt Substances 0.000 claims abstract description 21
- GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N cobalt atom Chemical compound [Co] GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 21
- 230000006698 induction Effects 0.000 claims abstract description 20
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 claims abstract description 17
- 239000000956 alloy Substances 0.000 claims abstract description 17
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims abstract description 14
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims abstract description 14
- 239000011572 manganese Substances 0.000 claims abstract description 14
- 230000035699 permeability Effects 0.000 claims abstract description 14
- WPBNNNQJVZRUHP-UHFFFAOYSA-L manganese(2+);methyl n-[[2-(methoxycarbonylcarbamothioylamino)phenyl]carbamothioyl]carbamate;n-[2-(sulfidocarbothioylamino)ethyl]carbamodithioate Chemical compound [Mn+2].[S-]C(=S)NCCNC([S-])=S.COC(=O)NC(=S)NC1=CC=CC=C1NC(=S)NC(=O)OC WPBNNNQJVZRUHP-UHFFFAOYSA-L 0.000 claims abstract description 13
- PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N Manganese Chemical compound [Mn] PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 12
- 229910000808 amorphous metal alloy Inorganic materials 0.000 claims abstract description 12
- 229910052748 manganese Inorganic materials 0.000 claims abstract description 12
- 239000002861 polymer material Substances 0.000 claims abstract description 9
- 239000003292 glue Substances 0.000 claims abstract description 7
- 239000000463 material Substances 0.000 abstract description 5
- 238000000137 annealing Methods 0.000 description 9
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 4
- -1 polypropylene Polymers 0.000 description 4
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 4
- 239000004743 Polypropylene Substances 0.000 description 3
- 229920001155 polypropylene Polymers 0.000 description 3
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 2
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 2
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 2
- 229910001004 magnetic alloy Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 2
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 2
- 229910000531 Co alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004593 Epoxy Substances 0.000 description 1
- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 description 1
- 239000004793 Polystyrene Substances 0.000 description 1
- 239000004115 Sodium Silicate Substances 0.000 description 1
- 229910052804 chromium Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 1
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000004870 electrical engineering Methods 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 1
- 230000005415 magnetization Effects 0.000 description 1
- 239000000155 melt Substances 0.000 description 1
- 229910052750 molybdenum Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052758 niobium Inorganic materials 0.000 description 1
- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 description 1
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 1
- 229920002223 polystyrene Polymers 0.000 description 1
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 1
- NTHWMYGWWRZVTN-UHFFFAOYSA-N sodium silicate Chemical compound [Na+].[Na+].[O-][Si]([O-])=O NTHWMYGWWRZVTN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052911 sodium silicate Inorganic materials 0.000 description 1
Landscapes
- Soft Magnetic Materials (AREA)
Abstract
1. Магнитопровод, выполненный витым из ленты магнитомягкого аморфного сплава, содержащего кобальт, железо, марганец, кремний и бор, отличающийся тем, что сплав содержит компоненты при следующем соотношении, ат%:Железо - 1,65-5Сумма железа и марганца - 4-8Кремний - 2-8Сумма кремния и бора - 16-24Кобальт - Остальноепри этом в магнитопроводе отношение В/Вбольше 0,9, где В- остаточная магнитная индукция, В- магнитная индукция при напряженности магнитного поля 800 А/м, а поверх магнитопровода нанесено покрытие из полимерного материала.2. Магнитопровод, выполненный витым из ленты магнитомягкого аморфного сплава, содержащего кобальт, железо, марганец, кремний и бор, отличающийся тем, что сплав содержит компоненты при следующем соотношении, ат%:Железо - 1,65-5Сумма железа и марганца - 4-8Кремний - 2-8Сумма кремния и бора - 16-24Кобальт - Остальноепри этом в магнитопроводе отношение В/Вбольше 0,9, где В- остаточная магнитная индукция, В- магнитная индукция при напряженности магнитного поля 800 А/м, поверх магнитопровода нанесено покрытие из полимерного материала, а между витками ленты находится клей.3. Магнитопровод, выполненный витым из ленты магнитомягкого аморфного сплава, содержащего кобальт, железо, марганец, кремний и бор, отличающийся тем, что сплав содержит компоненты при следующем соотношении, ат%:Железо - 1,65-5Сумма железа и марганца - 4-8Кремний - 2-8Сумма кремния и бора - 16-24Кобальт - Остальноепри этом в магнитопроводе отношение μ/μменьше 1,15, где μ- максимальная относительная магнитная проницаемость, μ - начальная относительная магнитная проницаемость, а поверх магнитопровода нанесено покрытие из полимерного материала.4. Магнитопровод, выполн�
Description
Белозеров оладимир Яковлевич
Стародубцев Юрий Николаевич
Зеленин Виктор Александрович
Полезная модель относится к области электротехники, в частности, к магнитопроводам трансформаторов и реакторов различного назначения. Изобретение относится к магнитопроводам, которые изготовлены из магнитомягких сплавав имеющих высокую чувствительность магнитных свойств к термической обработке в магнитном поле. Цель изобретения магнитопровод из магнитомягкого сплава с аморфной структурой, который после термической обработки в продольном магнитном поле (фиг. 1) имеет высокий коэффициент прямоутольности петли магнитного гистерезиса Кп 0,9, а после отжига в поперечном магнитном поле магнитопровод имеет низкий коэффициент прямоугольности петли магнитного гистерезиса Кп 0,05 или отношение Цтах / М-н меньше 1,15. При этом Кп Вг / Bgoo где Вг - остаточная магнитная индукция, Bgoo - магнитная индукция при напряженности магнитного поля 800 А/м, iimax максимальная относительная магнитная проницаемость, Цн
-начальная относительная магнитная проницаемость.
Одним из условий применения магнитопровода в трансформаторах и реакторах является низкая величина магнитострикции насыщения. Низкую магнитострикцию можно получить в магнитопроводе изготовленном из сплава на основе кобальта содержащего железо, марганец, кремний и бор. В качестве прототипа выбран магнитопровод изготовленный из ленты аморфного сплава, состав которого определяется формулой (Coi.x-y.zFexNiyMnz)ioo-a-b-cMaSibBc, где М
-по крайней мере один элемент из группы Nb, Сг, Мо, индексы имеют следующие значения: 0 а 6, 13 b 16, 7 с 10, 0 х 0,1, 0 у 0,2, 0 z 0,13, 18 а+Ь+с 32, 18 Ъ+с 30, при этом коэффициент прямоугольности петли магнитного гистерезиса в магнитопроводе Вг / BS 0,8, а BS 0,5 - 0,8 Тл.
. , ,...,.--:.„,. j. «
МАГНИТОПРОВОД
H01F3/04, С22С19/07
Степень прямоугольности петли магнитного гистерезиса тесно связана с величиной константы магнитной анизотропии Кц наведенной в процессе термомагнитной обработки в продольном магнитном поле. При этом, чем выше величина KU, тем больше Кп Вг / BgooДля получения магнитопровода с высокой степенью прямоугольности петли магнитного гистерезиса Кп 0,9 предлагается использовать сплав с аморфной структурой, в котором содержание железа находится в интервале 1,65-5 ат%. Это позволяет поддерживать на высоком уровне магнитную индукцию насьщения. Железо и марганец в сумме должны составлять 4-8 ат%, чтобы магнитостриция насьщения была близка к нулю. Для увеличения константы наведенной магнитной анизотропии содержание кремния должно находиться в интервале 2-8 ат%. Кремний и бор в сумме должны составлять 1624 ат%, чтобы сохранить достаточно высокую магнитную индукцию насыш;ения.
Магнитопровод, изготовленный из аморфной ленты предложенного химического состава, имеет близкую к нулю магнитострикцию и высокую константу наведенной магнитной анизотропии Кц. Эти факторы снижают чувствительность магнитных свойств магнитопровода к сжимающим напряжениям, что позволяет наносить покрытие из полимерных материалов поверх магнитопровода без заметного ухудшения его магнитных свойств. Покрытие из полимерного материала не только придает дополнительную жесткость магнитопроводу, но одновременно является изолирующим покрытием между обмотками трансформатора и магнитопроводом. В зависимости от климатических и механических условий работы трансформатора, а также допустимого уровня напряжения изоляции, можно применять различные полимерные материалы: полипропилен, полиэтилен, полистирол, порошковые эпоксидные композиции и другие с толщиной покрытия от 0,2 до 2 мм.
)( (гО 2 2c7
используется для предохранения магнитопровода от механических деформаций. Отказ от защитных контейнеров значительно расширяет возможности выбора типоразмеров магнитопроводов. Так для изготовления защитного контейнера определенного типоразмера необходима индивидуальная пресс-форма. Покрытие наносится на одном оборудовании не зависимо от типоразмера магнитопровода.
Таким образом, предлагается магнитопровод, выполненный витым из ленты магнитомягкого аморфного сплава, содержащего кобальт, железо, марганец, кремний и бор, отличающийся тем, что сплав содержит компоненты при следующем соотношении, ат%: железо 1,65-5, сумма железа и марганца 48, кремний 2-8, сумма кремния и бора 16-24, кобальт - остальное, при этом в магнитопроводе отношение Вг / Bgoo больше 0,9, где БГ - остаточная магнитная индукция, Bgoo - магнитная индукция при напряженности магнитного поля 800 А/м, а поверх магнитопровода нанесено покрытие из полимерного материала.
Для увеличения жесткости магнитопровода, предлагается использовать магнитопровод, у которого межвитковое пространство заполнено отвердевшим клеем. Клей придает магнитопроводу жесткость, достаточную для того, чтобы противостоять сжимающему воздействию обмоток наносимых на магнитопровод при изготовлении трансформатора или реактора. Клей может быть органическим или неорганическим. Таким образом, следующим вариантом является магнитопровод, выполненный витым из ленты магнитомягкого аморфного сплава, содержащего кобальт, железо, марганец, кремний и бор, отличающийся тем, что сплав содержит компоненты при следующем соотношении, ат%: железо 1,65-5, сумма железа и марганца 4-8, кремний 2-8, сумма кремния и бора 16-24, кобальт - остальное, при этом в магнитопроводе отношение Вг / Bgoo больше 0,9, где Вг - остаточная магнитная индукция, Bgoo - магнитная индукция при напряженности магнитного поля 800 А/м, поверх магнитопровода нанесено покрытие из полимерного материала, а между витками ленты находится клей.
г(г( 22 Магнитопровод изготовленный из сплава с содержанием компонентов обеспечивающим высокую константу наведенной магнитной анизотропии Кц после отжига в поперечном магнитном поле имеет низкий коэффициент Кп 0,05 и близкое к единице отношение максимальной магнитной проницаемости Цтах к начальной магнитной проницаемости Цн- Поэтому, предлагается Магнитопровод, выполненный витым из ленты магнитомягкого аморфного сплава, содержащего кобальт, железо, марганец, кремний и бор, отличающийся тем, что сплав содержит компоненты при следующем соотнощении, ат%: железо 1,65-5, сумма железа и марганца 4-8, кремний 2-8, сумма кремния и бора 16-24, кобальт - остальное, при этом в магнитопроводе отношение Цщах / Цн меньше 1,15, где Цтах - максимальная относительная магнитная проницаемость, Цн - начальная относительная магнитная проницаемость, а поверх магнитопровода нанесено покрытие из полимерного материала.
Следующим вариантом является Магнитопровод, выполненный витым из ленты магнитомягкого аморфного сплава, содержащего кобальт, железо, марганец, кремний и бор, отличающийся тем, что сплав содержит компоненты при следующем соотношении, ат%: железо 1,65-5, сумма железа и марганца 48, кремний 2-8, сумма кремния и бора 16-24, кобальт - остальное, при этом в магнитопроводе отношение Цтах / М-н меньше 1,15, где (imax - максимальная относительная магнитная проницаемость, Цн - начальная относительная магнитная проницаемость, поверх магнитопровода нанесено покрытие из полимерного материала, а между витками ленты находится клей.
Фиг. 1. Ленточный Магнитопровод в продольном магнитном поле Н| | и поперечном магнитном поле Н.
Примеры. В индукционной вакуумной печи выплавляли сплавы на основе кобальта, содержащие железо, марганец, кремний и бор. Разливку расплава производили на установке «Сириус 150/0.02М. Толщина полученной
/г
аморфной ленты составляла 25 -г 30 мкм. Ленту сматывали в тороидальные магнитопроводы с наружным диаметром 32 мм, внутренним диаметром 20 мм и высотой 10 мм, затем часть магнитопроводов пронитывали клеем на основе силиката натрия. После этого магнитонроводы отжигали при оптимальной температуре. В процессе отжига и охлаждения магнитопроводы находились в поперечном или продольном магнитном поле (фиг. 1). После отжига все магнитопроводы покрывали пленкой из полипропилена толщиной 0,4 мм. В таблице 1 представлен химический состав приготовленных сплавов, а в таблицах 2 и 3 приведены результаты измерения после отжига в продольном HI I и поперечном магнитном поле HI коэффициента прямоугольности петли магнитного гистерезиса Кд Вг / Bgoo величины магнитной индукции Bgoo при напряженности магнитного поля 800 А/м и отношения Цтах/Цн- В табл. 3 представлены данные для магнитопровода из сплава №1. Из таблиц 2 и 3 следует, что предложенные сплавы обладают достаточно высокой магнитной индукцией BSOO более 0,9 Тл. Магнитопроводы после отжига в продольном магнитном поле имеют высокий коэффициент прямоугольности петли магнитного гистерезиса Кп 0,9, а после отжига в поперечном магнитном поле получилась низкая остаточная магнитная индукция Кп 0,05 и высокая степень линейности кривой намагничивания Цщах / 1Л 5.
Таблица 1.
Таблица 2.
В числителе приведены данные после намотки магнитопровода и отжига, в знаменателе - после намотки магнитопровода, отжига и нанесения покрытия из полипропилена.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
1, Натент ClIlAJjoM 14503, H01F1/04, 1992.
..
/...Г , // .. /о
Таблица 3.
Claims (4)
1. Магнитопровод, выполненный витым из ленты магнитомягкого аморфного сплава, содержащего кобальт, железо, марганец, кремний и бор, отличающийся тем, что сплав содержит компоненты при следующем соотношении, ат%:
Железо - 1,65-5
Сумма железа и марганца - 4-8
Кремний - 2-8
Сумма кремния и бора - 16-24
Кобальт - Остальное
при этом в магнитопроводе отношение Вr/В800 больше 0,9, где Вr - остаточная магнитная индукция, В800 - магнитная индукция при напряженности магнитного поля 800 А/м, а поверх магнитопровода нанесено покрытие из полимерного материала.
Железо - 1,65-5
Сумма железа и марганца - 4-8
Кремний - 2-8
Сумма кремния и бора - 16-24
Кобальт - Остальное
при этом в магнитопроводе отношение Вr/В800 больше 0,9, где Вr - остаточная магнитная индукция, В800 - магнитная индукция при напряженности магнитного поля 800 А/м, а поверх магнитопровода нанесено покрытие из полимерного материала.
2. Магнитопровод, выполненный витым из ленты магнитомягкого аморфного сплава, содержащего кобальт, железо, марганец, кремний и бор, отличающийся тем, что сплав содержит компоненты при следующем соотношении, ат%:
Железо - 1,65-5
Сумма железа и марганца - 4-8
Кремний - 2-8
Сумма кремния и бора - 16-24
Кобальт - Остальное
при этом в магнитопроводе отношение Вr/В800 больше 0,9, где Вr - остаточная магнитная индукция, В800 - магнитная индукция при напряженности магнитного поля 800 А/м, поверх магнитопровода нанесено покрытие из полимерного материала, а между витками ленты находится клей.
Железо - 1,65-5
Сумма железа и марганца - 4-8
Кремний - 2-8
Сумма кремния и бора - 16-24
Кобальт - Остальное
при этом в магнитопроводе отношение Вr/В800 больше 0,9, где Вr - остаточная магнитная индукция, В800 - магнитная индукция при напряженности магнитного поля 800 А/м, поверх магнитопровода нанесено покрытие из полимерного материала, а между витками ленты находится клей.
3. Магнитопровод, выполненный витым из ленты магнитомягкого аморфного сплава, содержащего кобальт, железо, марганец, кремний и бор, отличающийся тем, что сплав содержит компоненты при следующем соотношении, ат%:
Железо - 1,65-5
Сумма железа и марганца - 4-8
Кремний - 2-8
Сумма кремния и бора - 16-24
Кобальт - Остальное
при этом в магнитопроводе отношение μmax/μн меньше 1,15, где μmax - максимальная относительная магнитная проницаемость, μ - начальная относительная магнитная проницаемость, а поверх магнитопровода нанесено покрытие из полимерного материала.
Железо - 1,65-5
Сумма железа и марганца - 4-8
Кремний - 2-8
Сумма кремния и бора - 16-24
Кобальт - Остальное
при этом в магнитопроводе отношение μmax/μн меньше 1,15, где μmax - максимальная относительная магнитная проницаемость, μ - начальная относительная магнитная проницаемость, а поверх магнитопровода нанесено покрытие из полимерного материала.
4. Магнитопровод, выполненный витым из ленты магнитомягкого аморфного сплава, содержащего кобальт, железо, марганец, кремний и бор, отличающийся тем, что сплав содержит компоненты при следующем соотношении, ат%:
Железо - 1,65-5
Сумма железа и марганца - 4-8
Кремний - 2-8
Сумма кремния и бора - 16-24
Кобальт - Остальное
при этом в магнитопроводе отношение μmax/μн меньше 1,15, где μmax - максимальная относительная магнитная проницаемость, μн - начальная относительная магнитная проницаемость, поверх магнитопровода нанесено покрытие из полимерного материала, а между витками ленты находится клей.
Железо - 1,65-5
Сумма железа и марганца - 4-8
Кремний - 2-8
Сумма кремния и бора - 16-24
Кобальт - Остальное
при этом в магнитопроводе отношение μmax/μн меньше 1,15, где μmax - максимальная относительная магнитная проницаемость, μн - начальная относительная магнитная проницаемость, поверх магнитопровода нанесено покрытие из полимерного материала, а между витками ленты находится клей.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2000126220/20U RU16884U1 (ru) | 2000-10-17 | 2000-10-17 | Магнитопровод |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2000126220/20U RU16884U1 (ru) | 2000-10-17 | 2000-10-17 | Магнитопровод |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU16884U1 true RU16884U1 (ru) | 2001-02-20 |
Family
ID=48277189
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2000126220/20U RU16884U1 (ru) | 2000-10-17 | 2000-10-17 | Магнитопровод |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU16884U1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2791679C1 (ru) * | 2022-06-30 | 2023-03-13 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" | Аморфный магнитный сплав на основе системы железо-кремний |
-
2000
- 2000-10-17 RU RU2000126220/20U patent/RU16884U1/ru active
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2791679C1 (ru) * | 2022-06-30 | 2023-03-13 | Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" | Аморфный магнитный сплав на основе системы железо-кремний |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN1316521C (zh) | 抗直流分量电流互感器磁芯及其制造方法和用途 | |
| CA1082491A (en) | Near-zero magnetostrictive amorphous alloy with high saturation induction | |
| US7501925B2 (en) | Magnetic core using amorphous soft magnetic alloy | |
| US4268325A (en) | Magnetic glassy metal alloy sheets with improved soft magnetic properties | |
| TWI424071B (zh) | Fe-based amorphous alloy and a powder core using the Fe-based amorphous alloy and a powder core for sealing the coil | |
| KR102486116B1 (ko) | 연자성 합금 | |
| GB1596909A (en) | Glassy alloys containing cobalt nickel and iron having near-zero magnetostriction and high saturation induction | |
| KR100733116B1 (ko) | 갭을 갖는 비정질 금속계 자기 코어 | |
| Luborsky | Applications of amorphous alloys | |
| ES2223507T3 (es) | Aleaciones vitreas magneticas para aplicaciones de alta frecuencia. | |
| US4985088A (en) | Fe-based soft magnetic alloy product | |
| RU16884U1 (ru) | Магнитопровод | |
| JPH0544165B2 (ru) | ||
| JPS58123851A (ja) | 高い磁気的および熱的安定性を有し磁気歪がほとんど零のガラス質金属合金 | |
| Hasegawa et al. | A high permeability Fe‐Ni base glassy alloy containing Mo | |
| RU2190275C2 (ru) | Магнитопровод | |
| JP2004519554A (ja) | 電子的物品監視のための金属ガラス合金 | |
| CN108292549B (zh) | 软磁合金 | |
| JPH0693392A (ja) | 高周波使用のための磁歪がほぼ0のガラス質合金 | |
| RU2187573C2 (ru) | Магнитный сплав на основе кобальта | |
| RU2038640C1 (ru) | Дроссель | |
| Matsumoto et al. | FePBNbCr soft magnetic glassy alloys “SENNTIX” with low loss characteristics for commercial inductor cores | |
| Yoshizawa et al. | Properties of ultrafine crystalline (Fe-Cu 1-Nb 3)-Si-B quasi-ternary alloys and improvement of their magnetic properties by magnetic field annealing | |
| JP2713980B2 (ja) | Fe基軟磁性合金 | |
| JPH1174108A (ja) | 積層磁心 |