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신의 자석의 성질을 잃지 않고 지속적으로 자기구역내의 일정한 영역으로 자석의 극의 방향으로 배열되어 있다면 이 것이 바로 영구자석이 되겠습니다. 전류의 흐름에 의하여 생성되는 전자석을 통하여 일정하게 자화되었던 영구자석이 자
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(角形) 히스테리시스 재료
2) 마이크로 웨이브용 재료
Ⅴ. 자성체의 이용분야
1. Ferrite의 정의
2. Ferrite의 발달과정
3. 제조공정
4. Ferrite의 종류와 활용
1) Hard-ferrite(Ferrite 자석)
2) Soft-ferrite
3) 중간하드 페라이트(자기기록용)
참고문헌
자성체 강자성, 상자성 자성, [자성체, 자성체 정의, 자성체 종류, 자성체 재료, 자성체 이용분야, 자성체물질, 자성체 이론, 영구자성,
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있는 등 여러 가지 장점을 가지고 있어 폭넓게 응용된다. 1.자성체(Ferrite)의 정의
2.자성체(Ferrite)의 분류
3.자성체(Ferrite)의 연구
가. Ferrite의 발달과정
나. Ferrite의 결정구조
4.자성체(Ferriter)의 제조공정
5.자성체(Ferrite)의 활용
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Ferrite Magnet 저온 감자의 도표적 해석
일반적으로 Ferrite Magnet는 주조자석에 비하여 온도변화에 대하여 약 10배 정도 더 영향을 받는다. 온도감소 시 Br은 약 0.18∼0.20 %/℃정도 증가하고 Hc는 약 0.35∼0.45 %/℃정도 감소한다. Ferrite Magnet의 자기적
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영구자석을 사용하기 때문에 무여자 시에도 유지 토크가 있다는 점이 큰 특징이다. 영구자석의 종류에 따라 스텝각이 분류되며, 스텝각이 큰 90˚, 45˚의 모터는 일반적으로 알니코계 자석을, 18˚,15˚, 11.25˚,7.5˚등의 모터는 페라이트계 자
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