Abstract:
Eine Vorrichtung umfasst ein Substrat und eine mit dem Substrat verbundene Wärmequellenstruktur, die ausgebildet ist, um eine Wärmemenge bereitzustellen. Ferner ist ein poröser Körper vorgesehen, der miteinander verbundene Partikel umfasst, wobei Zwischenräume zwischen den Partikeln miteinander fluidisch verbundene Hohlräume bilden. Der poröse Körper ist ausgebildet, um die Wärmemenge der Wärmequellenstruktur zumindest teilweise zu empfangen.
Abstract:
Fe계 연자성 합금이 제공된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 Fe계 연자성 합금은 실험식 Fe a B b C c Cu d Nb e 로 표시되며, 상기 실험식에서 a, b, c, d 및 e는 해당 원소의 at%(atomic percent)로서 78.0≤a≤84.5, 15.5≤b+c+d+e≤22.0이다. 이에 의하면, Fe계 연자성 합금은 높은 포화자속밀도 및 높은 투자율 특성을 가져 소형 경량화된 부품으로 활용이 가능하며, 낮은 보자력, 낮은 자기손실 특성이 있어서 고성능/고효율의 부품으로의 용도전개가 매우 용이하다. 또한, 열처리 후 균일하고 작은 입경의 결정립을 구현하는데 있어서 열처리 조건의 영향을 최소화할 수 있어서 공정 조건을 설계하기에 용이하여 대량생산에 매우 적합하다. 이에 따라서 대출력 레이저, 고주파 전원, 고속펄스발생기, SMPS, 고주파 필터, 저손실 고주파 트랜스포머, 고속 스위치, 무선전력전송, 전자기파 차폐 등의 전기, 전자기기의 자성부품으로 널리 응용될 수 있다.
Abstract:
실시예의 무선충전용 파우더의 제조방법 등은 산소 함유 분위기에서 철 함유 원료입자를 600 ℃ 이하의 저온열처리온도까지 30분 내지 2시간 동안 승온하는 승온단계; 그리고 상기 저온열처리온도에서 1 내지 10시간 동안 유지하여 상기 철 함유 원료입자의 표면에 절연층이 형성된 무선충전용 파우더를 마련하는 열처리단계;를 포함하여, 발명의 상세한 설명에서 정의한 식 1에 따른 전류손실저감지수가 1.1 내지 3의 값을 갖는 무선충전용 파우더를 제조하며, 손실을 줄여 전기자동차, 드론 등의 무선충전용으로 활용될 수 있다.
Abstract:
An Fe-base, soft magnetic alloy is disclosed. The alloy has the general formula Fe 100-a-b-c-d-x-y M a M' b M" c M"' d P x Mn y where M is Co and/or Ni, M' is one or more of Zr, Nb, Cr, Mo, Hf, Sc, Ti, V, W, and Ta, M" is one or more of B, C, Si, and Al, and M'" is selected from the group consisting of Cu, Pt, Ir, Zn, Au, and Ag. The subscripts a, b, c, d, x, and y represent the atomic proportions of the elements and have the following atomic percent ranges: 0 ≤ a ≤ 10, 0 ≤ b ≤ 7, 5 ≤ c ≤ 20, 0 ≤ d ≤ 5, 0.1 ≤ x ≤ 15, and 0.1 ≤ y ≤ 5. The balance of the alloy is iron and usual impurities. Alloy powder, a magnetic article made therefrom, and an amorphous metal article made from the alloy are also disclosed.
Abstract:
Techniques are disclosed for milling an iron-containing raw material in the presence of a nitrogen source to generate anisotropically shaped particles that include iron nitride and have an aspect ratio of at least 1.4. Techniques for nitridizing an anisotropic particle including iron, and annealing an anisotropic particle including iron nitride to form at least one a''-Fe16N2 phase domain within the anisotropic particle including iron nitride also are disclosed. In addition, techniques for aligning and joining anisotropic particles to form a bulk material including iron nitride, such as a bulk permanent magnet including at least one a''-Fe16N2 phase domain, are described. Milling apparatuses utilizing elongated bars, an electric field, and a magnetic field also are disclosed..
Abstract translation:公开了在氮源存在下研磨含铁原料以产生包括氮化铁并具有至少1.4的纵横比的各向异性形状的颗粒的技术。 公开了包括铁的各向异性粒子的氮化和包括氮化铁在内的各向异性粒子退火以在包括氮化铁的各向异性粒子内形成至少一个“Fe 16 N 2”相域的技术。 此外,描述了用于对准和连接各向异性粒子以形成包括氮化铁的体材料的技术,例如包括至少一个“Fe 16 N 2”相域的体积永久磁体。 还公开了利用细长条,电场和磁场的铣削装置。
Abstract:
A soft magnetic nanoparticle comprising an iron aluminide nanoalloy of the DO 3 phase as a core encapsulated in an inert shell made of alumina.