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Fターム[4G002AE03]の内容

鉄化合物 (3,304) | 有用性 (781) | 磁性体(磁気特性が明示されているものを含む) (339) | 磁気記録媒体用 (90)

Fターム[4G002AE03]に分類される特許

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【課題】
本発明は、高温高湿環境下における画像濃度が高く、その画像濃度維持性が向上し、かつ低温低湿環境下においてもかぶりが抑えられているトナーを構成できる黒色磁性酸化鉄顔料を提供することを目的とする。
【解決手段】
粒子の表面がアルカリ土類金属元素の1種以上とAl元素とからなる化合物によって被覆されており、当該粒子表面に存在するアルカリ土類金属元素の量が粉体全体に対して100ppm以上1000ppm以下であり、また当該粒子表面に存在するAl元素の量が、粉体全体に対して1000ppm以上20000ppm以下であり、かつ当該粒子表面に存在するAl元素の量[A]とアルカリ土類金属元素の量[B]との比[A/B]が1以上100以下であり、その粉体の絶縁破壊電圧が、400V/cm以上である黒色磁性酸化鉄粒子粉末であり、該黒色磁性酸化鉄粒子粉末をトナーに用いることによって解決できる。 (もっと読む)


【課題】重層塗布型磁気記録媒体において、非磁性層(下層)の表面平滑性を良好に維持しながら、その塗膜強度を顕著に向上させることのできる非磁性粉末を提供する。
【解決手段】表面官能基数が7.5×1018個/m2以上である重層塗布型磁気記録媒体用オキシ水酸化鉄粉末。特に、粒子表面に希土類元素(Sc、Yも希土類元素として扱う)を有するものが挙げられ、透過型電子顕微鏡写真より計測される平均長軸長が10〜200nm、BET法による比表面積が30〜200m2/gであるものが好適な対象となる。このようなオキシ水酸化鉄粉末は、粒子表面に希土類元素(Sc、Yも希土類元素として扱う)を被着させる表面処理を行うことによって得ることができる。 (もっと読む)


【課題】ε−Fe23の磁性相転移温度およびスピン再配列温度を制御する。
【解決手段】ε−Fe23結晶のFeサイトの一部がInで置換されたε−InxFe2-x3〔ただし0<x≦0.30である〕の組成を有し、ε−Fe23の結晶構造と同様なX線回折パターンを示す(空間群が同じである)構造を有する結晶からなる磁性材料である。この磁性材料はInの含有量に応じて、ε−Fe23の磁気相転移温度よりも低い磁気相転移温度を有し、ε−Fe23のスピン再配列温度よりも高いスピン再配列温度を有する。また、この磁性材料はInの含有量に応じて、ε−Fe23が有する複素誘電率虚部のピーク温度よりも高い複素誘電率虚部のピーク温度を有する。 (もっと読む)


【課題】 ε−Fe23の磁気特性を、その基本的な結晶構造を変えずに、磁気記録用材料に適するように調整する。
【解決手段】 ε−Fe23の結晶構造に対応するX線回折ピークを有し、ε−Fe23結晶のGa3+イオンサイトの一部がGa3+イオンで置換されたε−GaxFe2-x3〔ただし0<X<1である〕の結晶からなる磁性材料である。この磁性材料はGaの含有量に応じて保磁力が低下し、飽和磁化量は極大値を示す。 (もっと読む)


【課題】長軸長が80nm以下の針状磁性粒子であっても結晶性が高く、かつアモルファス状粒子を低減することができるオキシ水酸化鉄粒子の製造方法を提供する。
【解決手段】本発明のオキシ水酸化鉄粒子の製造方法は、第一鉄塩を含む鉄原料水溶液とアルカリ水溶液とを中和反応させて水酸化第一鉄を生成させる中和反応工程と、水酸化第一鉄を酸化処理してオキシ水酸化鉄粒子を生成させる酸化処理工程と、生成されたオキシ水酸化鉄粒子を含む反応溶液を95〜250℃に加熱する熱処理工程と、を含む。この熱処理工程により、結晶性を向上し、かつアモルファス状粒子を低減する。熱処理工程は、反応溶液中の炭酸基濃度を0.05mol/L以下に調整した後に行うことが好ましい。 (もっと読む)


【課題】MR素子を用いた高感度の読み取り磁気ヘッドに適する磁気記録媒体を得るために,磁気記録用磁性粉の特性を改善する。
【解決手段】Co,Al,R(希土類元素,Yを含む)を下記の範囲で含有したFeを主成分とする針状粒子からなり,Co/Fe=10〜50 at.%,固溶Al/(Fe+Co)=5〜50 at.%,R/(Fe+Co)=2〜25 at.%,酸素含有量=25wt%以下で且つ針状粒子の平均長軸径が25〜80nmで飽和磁化量σsが10〜130emu/g であるMRヘッド対応磁気記録用の磁性粉である。 (もっと読む)


【課題】高純度水酸化鉄の製造方法を提供する。
【解決手段】塩化鉄水溶液を、アルカリ水溶液で中和して水酸化鉄を沈澱させることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】情報管理手段として有効に利用しうる磁気特性のみならず所定の光学特性をも備えた磁性酸化物粒子と、これを利用した商品等の真贋判別システムを提供する。
【解決手段】一般式:(A3-αα)B512〔式中、AはGa,Gd,Y,Ca,SrおよびBiからなる群から選択される少なくとも1種類の元素であり、BはFe,Cr,Mn,Ni,CoおよびAlからなる群から選択される少なくとも1種類の元素、又はCr,Mn,NiおよびCoからなる群から選択される少なくとも1種類の元素とAlとからなるものであり、XはNd,Yb,Tm,ErおよびHoからなる群から選択される少なくとも1種類の元素であり、αは0.001<α<0.5を満たす数である〕であらわされる構成の磁性酸化物粒子とする。この磁性酸化物粒子を用いて印刷物等の真贋を判別する。 (もっと読む)


【課題】長軸長が100nm以下の針状磁性粒子であっても粒度分布幅の狭いオキシ水酸化鉄粒子の製造方法を提供する。
【解決手段】鉄原料水溶液とアルカリ水溶液とを中和反応させて水酸化鉄を生成させる中和反応工程と、水酸化鉄を酸化処理してオキシ水酸化鉄粒子を生成させる酸化処理工程と、を備え、酸化処理工程は、20℃以下の温度で酸化処理を行う第1の酸化処理と、第1の酸化処理の後に、第1の酸化処理が行われた温度よりも5℃以上高い温度で酸化処理を行う第2の酸化処理と、を含む。第1の酸化処理が行われる温度から第2の酸化処理が行われる温度への昇温を、酸化処理を停止しつつ行う。 (もっと読む)


【課題】 本発明は、わずかな分散力で粒子がほぐれやすく、非磁性塗料中における分散性に優れた磁気記録媒体の非磁性下地層用非磁性粒子粉末、該非磁性下地層用非磁性粒子粉末を用いて得られる非磁性下地層用非磁性塗料、及び、非磁性下地層を薄層化した場合にもドロップアウトを低減することが可能な磁気記録媒体を提供する。
【解決手段】 ヘマタイト粒子粉末又は含水酸化鉄粒子粉末と共にモース硬度7.0〜9.0、比重が4.5以上の無機粒子粉末をヘマタイト粒子粉末又は含水酸化鉄粒子粉末に対して0.01〜0.2重量%存在させた磁気記録媒体の非磁性下地層用非磁性粒子粉末、該非磁性粒子粉末を用いた非磁性塗料並びに前記非磁性粒子粉末を用いた磁気記録媒体である。 (もっと読む)


【課題】小さい平均板径、適切な板径の変動係数、板状比および抗磁力を有する六方晶マグネトプランバイト型フェライトおよびその製造方法を提供し、該フェライトを磁性層に使用し、MRヘッドを使用して再生したとき短波長出力が高く、媒体ノイズが低い磁気記録媒体を提供する。
【解決手段】逆ミセル法により所望の六方晶マグネトプランバイト型フェライト組成の共沈物を形成し、得られた共沈物をマイクロ波照射し、150〜300℃に加熱し、平均板径10〜30nm、板径の変動係数5〜25%、板状比1.5〜4.5、かつ抗磁力125〜400kA/mの六方晶マグネトプランバイト型フェライトを得る。また該フェライトを磁性粉末として磁性層に含有させ、磁気記録媒体を得る。 (もっと読む)


【課題】小さい平均板径、適切な板径の変動係数、板状比および抗磁力を有する六方晶マグネトプランバイト型フェライトおよびその製造方法を提供し、該フェライトを磁性層に使用し、MRヘッドを使用して再生したとき短波長出力が高く、媒体ノイズが低い磁気記録媒体を提供する。
【解決手段】逆ミセル法により所望の六方晶マグネトプランバイト型フェライト組成の共沈物を形成し、この表面をアルカリ土類金属化合物で被覆し、被覆物を空気中550〜650℃で加熱し、続いて650〜900℃で加熱しフェライト化し、得られた生成物を洗浄し、平均板径10〜30nm、板径の変動係数5〜25%、板状比1.5〜4.5、かつ抗磁力125〜400kA/mの六方晶マグネトプランバイト型フェライトを得る。また該フェライトを磁性粉末として磁性層に含有させ、磁気記録媒体を得る。 (もっと読む)


【課題】表面平滑性の良好な重層塗布型磁気記録媒体が得られる非磁性層(下層)用の非磁性粉末を提供する。
【解決手段】TEM像から求めた長軸の幾何標準偏差が1.5より大きく、同短軸の幾何標準偏差が1.35より大きい鉄化合物粒子粉末。特に、LをTEM像から求めた平均長軸長(nm)、Dを同平均短軸長(nm)とするとき、下記(1)式および(2)式の少なくとも1つを満たすものが好適な対象となる。[長軸長がL/2以下である粒子の累積個数]/[長軸長が2L以下である粒子の累積個数]≧0.5…(1)、[短軸長がD/2以下である粒子の累積個数]/[短軸長が2D以下である粒子の累積個数]≧0.5…(2)。鉄化合物粒子としてはヘマタイトやオキシ水酸化鉄が挙げられる。 (もっと読む)


【課題】 長軸長100nm以下、軸比(アスペクト比)4以上の極めて粒径および形状の揃った針状磁性粒子(前駆体)を得る製造方法を提供する。
【解決手段】 鉄原料水溶液準備工程における鉄原料水溶液中の第1鉄の濃度をX(mol/l)、オキシ水酸化鉄微細粒子生成工程における酸化処理温度をY(℃)とした場合、下記式(1)〜(4)を満たす範囲内の条件で処理・生成する。
X=0.001〜0.1(mol/l) …式(1)
Y=1〜50(℃) …式(2)
Y≦−309.1X+43.91 …式(3)
Y≦−800X+66 …式(4) (もっと読む)


【課題】 本発明は、充填性に優れ、しかも、カレンダー処理による表面平滑性の向上が期待できる磁気記録媒体の非磁性下地層用非磁性粉末として好適なヘマタイト粒子粉末を提供する。
【解決手段】 平均長軸径が0.005〜0.6μmであって平均短軸径が0.001〜0.40μmである紡錘状ヘマタイト粒子粉末であって、該ヘマタイト粒子粉末を構成する紡錘状ヘマタイト粒子の粒子端が開いていることを特徴とする磁気記録媒体の非磁性下地層用ヘマタイト粒子粉末である。 (もっと読む)


【課題】光を透過しながら高い強磁性特性を有する半導体薄膜が得られれば、大量の情報
伝達に必要な磁気光学効果を用いた光アイソレータや高密度磁気記録が可能になり、将来
の大量情報伝達に必要な電子磁気材料を作製することができる。そのため、光を透過し、
かつ強磁性を有する材料の開発が望まれている。
【解決手段】Ti格子位置に磁性元素が置換した層状チタン酸化物微結晶を結晶構造の基
本最小単位である層1枚にまで剥離して得られるナノシートからなるチタニア磁性ナノ薄
膜。ナノシートは、組成式Ti2-x 4 (ただし、M=V,Cr,Mn,Fe,Co
,Ni,Cuから選ばれる少なくとも1種の遷移金属、0<x<2)で示される。
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【課題】
樹脂との結着性を格段に向上させたマグネタイト粒子及びその製造方法を提供する。
【解決手段】
粒子表面に窪み部を有し、基本形状が10〜18面体であり、かつケイ素化合物を含有するマグネタイト粒子。 (もっと読む)


組成式AFe2+a(1−x)axFe3+27(ただし、AはSr,BaおよびPbから選択される少なくとも1種の元素、MはZn,Co,MnおよびNiから選択される少なくとも1種の元素)で表されるフェライト磁石粉末において、0.05≦x≦0.80、1.5≦a≦2.2、12≦b≦17とする。このように、W型フェライトにおけるFe2+サイトの一部を、一定の範囲内でZn等のM元素で置換することで、高い飽和磁化4πIsが得られる。
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【課題】重層塗布型磁気記録媒体の平滑性、耐久性改善に効果的な下層用非磁性粉末を提供する。
【解決手段】粒度分布曲線に2つ以上のピークを持つオキシ水酸化鉄粉末。特に粒度分布曲線に2つ以上のピークを持ち、ピーク高さが最も高いピークと2番目に高いピークにおいて、小径側ピーク位置の粒子径DP1(nm)と大径側ピーク位置の粒子径DP2(nm)が下記(1)〜(3)式の関係を満たす非磁性粉末が好適である。
P2/DP1≧2 ……(1)
5≦DP1≦70 ……(2)
30≦DP2≦300 ……(3) (もっと読む)


本発明は磁性酸化物ナノ粒子または金属酸化物ナノ粒子の製造方法に係り、より詳しくは(1)磁性または金属先駆物質を、界面活性剤または界面活性剤を含む溶媒に添加して混合溶液を製造する段階、(2)前記混合溶液を50〜600℃に加熱して前記先駆物質を熱分解させることで磁性または金属酸化物ナノ粒子が形成する段階、および(3)前記ナノ粒子を分離する段階を含む磁性または金属酸化物ナノ粒子の製造方法に関するものである。本発明の製造方法は酸化剤または還元剤を使わないで簡単な工程でなすので、従来の製造方法に比べ、簡単でありながらも、目的とする大きさの均一な磁性酸化物ナノ粒子または金属酸化物ナノ粒子を大量に製造することができる。
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