Abstract:
본 발명은 실록산 결합 및 이미도 결합을 갖는 실란 화합물, 그 제조 방법, 및 실란 화합물을 포함하는 수지 조성물을 제공한다. 본 발명의 실란 화합물은 이미도 결합을 갖는 하나 이상의 유기 골격을 실록산 결합을 형성하는 규소 원자에 연결하여 형성된 단위 구조를 포함하고 특히 표준 조성식에 의해 정의된다(청구항 1 참조).
Abstract:
본 발명은 급속 응고 공정에 의해 제조되며 우수한 자기 특성과 열적 안정성을 가지는 높은 급랭성을 가진 Fe계 희토류 자성 재료에 관한 것이다. 보다 구체적으로, 본 발명은 종래의 자성재료를 제조하는 것에 비해 더 낮은 최적 휠 스피드와 더 넓은 최적 휠 스피드 윈도우를 가지고 급속 응고 프로세스에 의해 제조되는 등방성 Nd-Fe-B 타입의 자성 재료에 관한 것이다. 본 자성 재료는 상온에서 각각 7.0 내지 8.5 kG 및 6.5 내지 9.9 kOe 사이의 잔류자속(B r ) 및 고유 보자력(H ci )을 가진다. 또한 본 발명은 많은 적용 분야에 있어서 이방성 소결 페라이트를 직접 대체하기에 적합한 재료의 제조 방법과 그러한 재료로 제조된 본드 자석에 관한 것이다. 등방성 자성 재료
Abstract:
본 발명은 자석(1)의 제조 방법에 관한 것이며, 상기 자석(1)은 적어도 자석 재료(3) 및 결합제로 성형된 다음 경화된다. 본 발명에 따라 경화 동안, 자석 재료(3)에 화학적으로 결합된 금속 산화물(8)이 결합제(4)로부터 생성된다. 본 발명은 또한 자석(1) 및 전기 기계에 관한 것이다.
Abstract:
본 발명은, 가열 배향 공정 후의 자석 원료를 가압 성형해 세미 래디얼 분포로 배향된 적어도 4개 이상의 배향부를 원통 측면으로 가지는 원통형의 자석 성형체로 만든 희토류 이방성 본드 자석의 제조 방법이며, 그 가열 배향 공정에서 인접하는 캐비티간에 인가되는 중간 배향 자장의 주된 자기 방향을 공통으로하는 것을 특징으로 한다. 이에 따라 복수개의 희토류 이방성 본드 자석을 한 번에 효율적으로 제조할 수 있다.
Abstract:
The present invention provides a silane compound having a siloxane bond and an imido bond, its production method, and a resin composition containing a silane compound. The silane compound of the present invention comprises a structure unit formed by connecting at least one organic skeleton having an imido bond to a silicon atom forming a siloxane bond and is defined by the particular average composition formula(see claim 1).
Abstract:
A surface magnet type rotor and an inner magnet type rotor having good motor characteristics in which bonding strength is high between a magnet section and a soft magnetic yoke section, and structural reliability is high even in high speed use, and its producing method. The rotor comprises an anisotropic bond magnet section and a soft magnetic section wherein the anisotropic bond magnet section is preformed in magnetic field and then formed to be integrated with the soft magnetic section in nonmagnetic field. Subsequently, it is heat hardened to produce a surface magnet type rotor. Magnet units, each having a magnetic pole composed by bonding a pair of permanent magnets such that the directions of magnetization become symmetric with respect to the bonding surface, are linked such that magnetic poles of different polarities appear alternately on the magnetic action surface thus forming an anisotropic magnet body. Good motor characteristics can be attained by setting an angle to 5-35° between the direction of magnetization of the permanent magnet and a diametral direction passing the bonding surface.
Abstract:
Magnetic powder having a large coercivity, Hc, is consolidated with a non-magnetic binder to form a magnetic implement having desired dimension and shape. The magnetic implement exhibits a linear B-H loop and low magnetic loss. It is capable of operating under a wide magnetic field range, and finds use current and pulse transformers, inductors carrying large electrical current, stable bandpass filters, and the like.
Abstract:
A melt of an iron-based rare earth material alloy, represented by (Fe1-mTm)100-x-y-zQxRyMz, is prepared. T is Co and/or Ni; Q is B and/or C; R is selected from Y (yttrium) and the rare earth elements; M is selected from Al, Si, Ti, V, Cr, Mn, Cu, Zn, Ga, Zr, Nb, Mo, Ag, Hf, Ta, W, Pt, Au and Pb; 10
Abstract:
The magnetic powder is composed of an alloy composition represented by Rx(Fe1-aCoa)100-x-y-zByMz (where R is at least one kind of rare-earth element excepting Dy, M is at least one kind of element selected from Ti, Cr, Nb, Mo, Hf, W, Mn, Zr and Dy, x is 7.1 - 9.9at% , y is 4.6 - 8.0at%, z is 0.1 - 3.0at%, and a is 0 - 0.30, and the magnetic powder being constituted from a composite structure having a soft magnetic phase and a hard magnetic phase, wherein when the magnetic powder is mixed with a binding resin and then the mixture is subjected to compaction molding to form a bonded magnet having a density rho ÄMg/m Ü, the maximum magnetic energy product (BH)maxÄkJ/m Ü of the bonded magnet at a room temperature satisfies the relationship represented by the formula (BH)max/ rho Äx10 Jm /g Ü ≥ 2.40, and the intrinsic coercive force Hcj of the bonded magnet at a room temperature is in the range of 400 - 750kA/m.
Abstract:
The magnetic powder is composed of an alloy composition represented by (R1-aDya)x(Fe1-bCob)100-x-yBy (where R is at least one kind of rare-earth element, x is 7.1 - 9.9at%, y is 4.6 - 8.0at%, a is 0.02 - 0.2, and b is 0 - 0.30), wherein the magnet ic powder is constituted from a composite structure having a soft magnetic phase and a hard magnetic phase, and the intrinsic coercive force (Hcj) of the magnetic powder at a room temperature is in the range of 400 - 750kA/m.