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Fターム[5D112BB02]の内容

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【課題】MRヘッドの抵抗値低下の問題を解決し、高密度記録特性、実用耐久性、電磁変換特性に優れた磁気記録媒体およびその製造方法を提供すること。
【解決手段】非磁性支持体上に、強磁性粉末、結合剤、研磨剤およびリン(P)含有有機化合物を含む磁性層を少なくとも有する磁気記録媒体において、該強磁性粉末は六方晶フェライト粉末または窒化鉄系粉末であり、該磁性層は該強磁性粉末100質量部に対し1〜5質量部の研磨剤を含有することを特徴とする磁気記録媒体。非磁性支持体上に磁性層液を調液する調液工程と前記磁性層液を塗布する塗布工程とを有する磁気記録媒体の製造方法であって、前記調液工程が、前記強磁性粉末の結合剤中への分散、前記リン(P)含有有機化合物の添加・混合、脂肪酸エステルの添加・混合の順で行われる磁気記録媒体の製造方法。 (もっと読む)


【課題】低温度の熱処理により、L10構造の微細な結晶粒から構成される構造体の製造方法、及びこの構造体を用いた磁気記録媒体の製造方法を提供する。
【解決手段】磁性体が非磁性体中に分散された構造体の製造方法であって、磁性体Aが非磁性体中に分散された第1層を形成する工程と、該第1層上に磁性体Bを含む第2層を形成する工程と、前記の第2層を形成する工程の間、又は前記の第2層を形成する工程の後に、前記磁性体Aと前記磁性体Bとが、繋がり、且つ規則合金化するように、加熱する工程と、を有することを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】磁性粒径を制御しつつ、熱揺らぎ耐性を有する高Ku材料からなる磁気記録媒体などの構造体及び構造体の製造方法を提供する。
【解決手段】基板と、磁性体を非磁性体中に分散させた層とを有する構造体であって、該磁性体は、該基板に垂直な複数の柱状構造からなり、該磁性体は、該基板の法線方向に磁化容易軸方向が結晶配向する第1結晶粒と、該第1結晶粒と異なる結晶配向を有する第2結晶粒とにより構成され、該柱状構造に含まれる全結晶粒に対する該第2結晶粒の比率は、10重量%以上50重量%以下であることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】従来と同等の耐候性レベルを維持しながら、粒子体積の割に飽和磁化σsが大きい、高記録密度の塗布型磁気記録媒体に適した金属磁性粉末を提供する。
【解決手段】FeまたはFeとCoを主成分とする金属磁性相および酸化膜を有する粒子からなる粉末であって、その粉末粒子の平均長軸長が10〜50nm、酸化膜を含んだ平均粒子体積が5000nm3以下であり、粉末粒子中に含まれる各元素の含有量(原子%)の値を用いて算出される(R+Al+Si)/(Fe+Co)原子比が20%以下である磁気記録媒体用金属磁性粉末。ただし、Rは希土類元素(Yも希土類元素として扱う)である。この金属磁性粉末は錯化剤と還元剤を使用して焼成後に非磁性成分を溶出処理することにより得られる。 (もっと読む)


【課題】とくにMRヘッドを用いた高密度記録再生システムにおいて、媒体の走行による摩擦係数の上昇、テープ表面でのデブリの出現、ヘッド汚れやヘッド目詰まりを防止するとともに、媒体の走行によって経時で電磁変換特性が悪化する現象を抑制することのできる磁気記録媒体およびその製造方法を提供すること。
【解決手段】支持体上に少なくとも強磁性金属粉末および結合剤を含む磁性層を設けてなる磁気記録媒体において、前記強磁性金属粉末は、鉄、コバルトおよびイットリウムを含有し、前記鉄およびコバルトの合計に対しイットリウムの含有量が2〜20原子%であり、前記強磁性金属粉末は、50nm以下の平均長軸長を有し、かつ、磁気抵抗効果型(MR)ヘッド抵抗値低下試験で、100パス以上を達成することを特徴とする磁気記録媒体およびその製造方法。 (もっと読む)


【課題】所定パターンの記録磁性部を記録層内に有し且つ記録面の平坦性の高い磁気記録媒体を製造するのに適した方法、および、所定パターンの記録磁性部を記録層内に有し且つ高い記録面平坦性を実現するのに適した磁気記録媒体を、提供すること。
【解決手段】本発明の方法は、例えば、強磁性材料と非磁性材料とが過飽和に固溶した状態にある非磁性膜12’に対して非一様にエネルギを付与することにより、非磁性膜12’から、強磁性相および非磁性相が混在する強磁性グラニュラ構造を含む記録磁性部12Aと非磁性部12Bとを有する記録層12を形成する工程を含む。本発明の磁気記録媒体X1は、連続膜体である記録層12を備え、記録層12は、強磁性相および非磁性相が混在する強磁性グラニュラ構造を含む記録磁性部12Aと、強磁性材料と非磁性材料とが過飽和に固溶した状態にある非磁性部12Bとを有する。 (もっと読む)


【課題】電磁変換特性、特に高密度記録特性が格段に改良されかつ優れた耐久性を併せ持ち、特に高密度記録領域でのエラーレートが格段に改良された磁気記録媒体を提供すること。
【解決手段】支持体上に強磁性金属粉末を結合剤中に分散してなる磁性層を設けた磁気記録媒体において、前記磁性層中の強磁性金属粉末の平均長軸長が10〜45nmであり、かつFeに対するY量が2〜9at%であることを特徴とする磁気記録媒体。 (もっと読む)


【課題】 超微粒子磁性粉末が良好に分散された磁性塗料の製造方法を提供する。またこの方法で得られた磁性塗料を用いて高密度記録特性にすぐれた磁気記録媒体を提供する。
【解決手段】 平均粒子径が50nm未満の磁性粉末と結合剤樹脂とを含む磁性塗料の製造方法において、高圧噴霧衝突型分散機による分散工程を経た後で、メデイア型分散機による分散工程を行うことを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】FePt結晶を規則合金化することにより高い磁気異方性を発現させ、かつ磁化容易軸であるc軸を膜面垂直方向に優先配向させ、更にFePt結晶粒を微細化し、結晶粒間を磁気的に分離することにより、熱安定性に優れた高密度磁気記録媒体を提供する。
【解決手段】基板11上に、Fe酸化物粒子15からなる凹部と、該凹部を取り囲む非晶質酸化物14を主成分とする凸部とから構成された下地層を形成し、下地層の凹部の上にFePt規則合金結晶粒子16を形成する。 (もっと読む)


【課題】高い記録密度を実現する媒体作製方法、記録媒体、磁気ディスク装置を提供する。
【解決手段】基板5上に磁性層1を形成し(a)、磁性層1上にナノ粒子膜16を形成する(b)。その後、ナノ粒子膜をマスクにして磁性層を切削加工し(c)、ナノ粒子膜を除去して人工的な微細磁性粒子2を形成し(d)、人工グラニュラ磁気記録媒体を得る。 (もっと読む)


【課題】基板の凹凸構造の凹部に陰極アーク方式で磁性体を充填することにより、凹部に対する磁性体の充填性が向上する磁気デバイスの製造方法を提供する。【解決手段】凹凸構造を表面に有する基板23を用意する工程と、陰極アーク放電により陰極材料のアークプラズマ24を発生させる工程と、前記アークプラズマ24中のイオンを該基板23の表面に照射する工程と、該イオンにより前記凹凸構造の少なくとも凹部に磁性材料を充填して磁性体領域を形成する工程を含む磁気デバイスの製造方法。 (もっと読む)


【課題】 規則化した合金材料が、細孔中に充填されている構造体、及びその製造方法を提供する。
【解決手段】 以下の3つの工程を有する。
多孔質層の孔内に合金を構成する第1の材料を充填する第1の工程。該多孔質層上に第2の材料を含み構成される膜を成膜する第2の工程。該膜を有する該多孔質層を熱処理する第3の工程。 (もっと読む)


【課題】 本発明の課題は、低ノイズで高密度な垂直磁気記録媒体を提供することである。また、垂直磁気記録媒体を簡便にかつ低コストで製造する方法を提供することである。
【解決手段】 非磁性基板上に、少なくとも1層の軟磁性層および少なくとも1層の硬磁性層を有する垂直磁気記録媒体であって、該軟磁性層が25℃での面内保磁力が1.6kA/m〜16kA/mである磁性ナノ粒子を含有することを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】磁性体が結合剤中に高度に分散され、平滑性に優れた磁性層を有する磁気記録媒体及びその製造方法を提供すること。
【解決手段】非磁性支持体上に少なくとも一層の強磁性粉末及び所定の極性基を有する結合剤を含む磁性層を有する磁気記録媒体の製造方法。前記結合剤の極性基含有量は15×10-5〜80×10-5eq/gの範囲であり、前記極性基を有する結合剤、炭化水素系溶剤、ケトン系溶剤、エステル系溶剤、環状エーテル、アミド系溶剤及びこれらの混合物からなる群から選ばれる有機溶剤並びに水及び/又は所定のアルコールを含む結合剤溶液を調製し、得られた結合剤溶液と強磁性粉末とを混練分散して得られる塗布液を非磁性支持体又は非磁性支持体上に設けられた非磁性層上に塗布することを特徴とする磁気記録媒体の製造方法。前記結合剤溶液は、水及び/又は所定のアルコールを0.3〜15重量%含有する。 (もっと読む)


【課題】テープの寸度安定性、特に、高温環境下での寸度安定性が向上し、データの記録・再生時における信頼性を向上させることができる磁気記録媒体及びその製造方法を提供する。
【解決手段】非磁性の支持体12上に一層以上の磁性層16を備えてなる磁気記録媒体10である。磁気記録媒体の温度130°Cにおける0.5Hz損失弾性率を0.18〜0.39GPaとする。また、非磁性の支持体12がポリエチレンナフタレートからなり、この非磁性の支持体の温度130°Cにおける0.5Hz損失弾性率を0.15〜0.37GPaとする。 (もっと読む)


【課題】 優れた耐食性を有する金属微粒子とその製造方法を提供する。
【解決手段】 Feを主成分としグラファイトで被覆された金属微粒子であって、含有窒素量が0.1〜5wt%であることを特徴とする。さらに、金属微粒子の製造方であって、酸化鉄粉末と炭素を含有する粉末とを混合し、混合後の粉末を非酸化性雰囲気中で熱処理して、Feを主成分としグラファイトで被覆された金属微粒子を得た後に、さらに前記金属微粒子に窒化処理を施すことによって前記金属微粒子を得ることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】高保磁力、粒径の単分散性および磁気特性の均一性を有する磁性粒子、その製造方法および磁気記録媒体を提供する。
【解決手段】液相中で鉄粒子を合成する合成工程と、窒化処理工程とを含み、さらに、平均粒径を5〜25nmとする処理、実質的に球形とする処理を施すことを特徴とする磁性粒子の製造方法である。Fe162相を少なくとも含んでなる磁性粒子であって、前記Fe162相の平均粒径が9〜11nmであり、粒径の変動係数が15%以下であることを特徴とする磁性粒子である。本発明の磁性粒子を磁性層中に含んでなることを特徴とする磁気記録媒体である。 (もっと読む)


【課題】 膜厚方向への成長を高め且つ増大した体積を有する粒子を有する磁気記録媒体の提供、及び該磁気記録媒体をより低コストで得る製造方法の提供。
【解決手段】 (i)基板上に非エピタキシャル成長により面内非配向かつ面外配向した複数の下地微結晶から本質的になる下地微結晶膜を形成する工程;(ii)該下地微結晶膜の各々の下地微結晶上に磁性柱状粒子をローカルエピタキシャル成長させて、複数の磁性柱状粒子からなる磁性柱状粒子層であって隣接する磁性柱状粒子が接する磁性柱状粒子層を形成する工程;及び(iii)隣接する磁性柱状粒子の粒界を選択的に非磁性化して非磁性体域を形成し、該非磁性体域により磁性柱状粒子を離間させる磁性域離間工程;を有する、磁気記録媒体の製造方法、及び該方法により得られる磁気記録媒体により、上記課題を解決する。 (もっと読む)


【課題】 磁気記録媒体表面の脂肪酸エステルの量を、簡単かつ正確に分析可能な、脂肪酸エステルの分析方法を提供すること。また、該分析方法を用いて得られる、走行耐久性、電磁変換特性等に優れた磁気記録媒体を提供すること。
【解決手段】 支持体上に少なくとも無機粉体および結合剤を含む塗布層を設けた塗布型磁気記録媒体の、前記塗布層表面に存在する脂肪酸エステルを分析する方法において、フーリエ変換赤外分光光度計(FT−IR)を用い、前記脂肪酸エステルに固有の吸収波数を含む前記塗布層表面の全反射吸収(ATR)スペクトルを測定する工程を有することを特徴とする脂肪酸エステルの分析方法と、該分析方法を利用して得られる磁気記録媒体。 (もっと読む)


【課題】 不純物の混入がすくなく、磁気特性が向上した磁気記録媒体を提供することを目的とする。
【解決手段】 磁性粒子部分が非磁性部分に分散して配置した記録層を有する磁気記録媒体の製造方法において、基体上に気相成膜法でCuまたはAg粒子部分を非磁性部分に分散して配置する第1工程と、気相成膜法で前記CuまたはAg粒子部分に磁性粒子部分を積層し、非磁性部分にはさらに非磁性部分を積層する第2工程と、積層後に熱処理を行う第3の工程とを有する磁気記録媒体の製造方法を提供する。 (もっと読む)


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