Dom - znanje - Podrobnosti

Uporaba patentov v industriji magnetnih materialov za galvanizacijo električnih grelnih cevi

Uporaba patentov v industriji magnetnih materialov za galvanizacijo električnih grelnih cevi

Kot osnovni materiali in komponente lahko izdelki iz magnetnih materialov pokrivajo veliko število elektronskih in električnih industrij. Zato se lahko patenti, ki ščitijo magnetne materiale in postopke, razširijo na veliko število elektronskih in električnih izdelkov. Proizvajalci elektronskih in električnih izdelkov, ki uporabljajo magnetne materiale ali komponente, ki kršijo avtorske pravice, ter prodajalci takšnih izdelkov lahko prav tako kršijo patente za magnetne materiale in procese. Na področju redkozemeljskega trajnega magnetnega materiala NdFeB je na primer Magnequench International vložil tožbe zaradi kršitve patentov proti velikemu številu podjetij na nižji stopnji, kot so Microsoft, Toshiba, Philips, Acer, Wal Mart Supermarket in na desetine drugih velikih podjetij. Ker je bilo veliko znanih podjetij v Združenih državah, na Japonskem, v Evropi, Južni Koreji in na Tajvanu obtoženih kršitve patentov, je primer močno vplival na elektronsko industrijo in spodbudil dejavnosti uvajanja patentov podjetij na tem področju. magnetnih materialov. Glede na iskanje je v kitajski industriji magnetnih materialov veliko patentnih prijav, ustrezna patentna literatura o izumih pa je v glavnem razdeljena na naslednjih področjih:

Prvič, izum redkih zemeljskih magnetnih materialov. Na primer, dokument 01102941.2 se nanaša na redkozemeljski magnetni tekoči material blizu sobne temperature in njegovo magnetno hladilno opremo.

Dokument 03112334.1 se nanaša na material iz večfazne zlitine redkih zemelj in njegovo pripravo. Med njimi je glavna faza zlitine R2F14B, pomožna faza pa - Fe, s povprečnim premerom zrn od 50 nm do 1 μm. Uporablja metodo hitrega hlajenja taline za pripravo tankih plošč iz submikronske kristalne zlitine, nato pa izvaja nizkotemperaturno homogenizacijsko toplotno obdelavo na tanki plošči iz submikronske kristalne zlitine, kot je potrebno, da se pridobijo surovi materiali zlitine z nizko vsebnostjo redkih zemelj za pripravo trajnega magnetnega prahu. Razkriva tudi sestavine zgoraj omenjenih zlitin.

Dokument 97121777.7 se nanaša na redkozemeljski trajni magnetni material z visoko izolacijsko zmogljivostjo. Njegove komponente so: epoksi smola 1 do 1 0 odstotkov, polivinil butiral 0 odstotkov do 1 0 odstotkov, silansko spojno sredstvo 0 do 8 odstotkov, epoksi poliestrska barva 0,5 do 10 odstotkov. odstotkov, ostalo pa je prah zlitine trajnega magneta redkih zemelj.

Dokument 03115679.7 se nanaša na metodo kovinskega kositra vezanega neodima, železa, bora, redke zemlje, permanentnega magnetnega materiala.

Dokument 03114924.3 se nanaša na magnetni material redkih zemelj, ki je odporen na visoke temperature in ima visoko toplotno stabilnost.

Referenca 98123189.6 se nanaša na visoko zmogljiv redkozemeljski trajni magnetni material in njegovo metodo priprave.

Referenca 02121547.2 se nanaša na neintersticijski redki zemeljski trajni magnetni material in njegovo metodo priprave. Ta material se lahko uporablja v širokem temperaturnem območju za izdelavo sintranih, vezanih magnetov in kompozitnih trajnih magnetnih materialov.

Referenca 2150966.2 se nanaša na material zlitine redkih zemeljskih trajnih magnetov, sestavljen iz železa, kobalta, bakra, cirkonija, samarija in gadolinija. Teža železa je približno 16 do 18 odstotkov, teža kobalta je približno 45 do 47 odstotkov, teža bakra je približno 6 odstotkov, teža cirkonija je približno 2 do 3 odstotke, teža samarija je približno 5,2 odstotka do 10,4 odstotka, teža gadolinija pa je približno 15,6 odstotka do 20,8 odstotka.

Referenca 02157615.7 se nanaša na material redkih zemeljskih trajnih magnetov z izolacijskimi lastnostmi. Temelji na prahu zlitine redkih zemeljskih trajnih magnetov serije samarij kobalt, ki vsebuje epoksi smolo, epoksi poliestrsko barvo, polivinil butiral in silan. Ko se uporablja v okoljih z visokofrekvenčnim izmeničnim magnetnim poljem, sam magnet ne proizvaja toplote, niti ne izgubi magnetizma, njegova izolacijska zmogljivost pa je močna.

www.superbheater.comwwwsuperbheatercom

Pošlji povpraševanje

Morda vam bo všeč tudi