JP6885437B2 - 磁気記録カートリッジ - Google Patents
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Description
磁性層、非磁性層、ベース層、およびバック層をこの順に有する層構造を有する長尺状の磁気記録媒体と、
リールと、
カートリッジケースとを含む
磁気記録カートリッジであって、
前記磁気記録媒体の平均厚みt T が、3.5μm≦t T ≦5.5μmであり、
前記磁性層には前記磁気記録媒体の長手方向に延びる複数のサーボバンドが設けられており、
前記磁性層は磁性粉及び第1の結着剤を含み、
前記非磁性層は非磁性粉及び第2の結着剤を含み、
前記ベース層はポリエステル系樹脂を含み、
前記磁気記録媒体を1/2インチ幅かつ250mmの長さに切り出したサンプルに対して、温度25℃相対湿度50%の環境下において、前記サンプルの長手方向に0.2N、0.6N、及び1.0Nの荷重をこの順にかけ、0.2N及び1.0Nの荷重がかけられた場合において測定された前記サンプルの幅を用いて、以下の式より求めた、前記磁気記録媒体の長手方向のテンション変化に対する前記磁気記録媒体の幅方向の寸法変化量Δwが、700[ppm/N]≦Δw≦8000[ppm/N]であり、
前記磁気記録媒体は、前記リールに巻き取られた状態で前記カートリッジケース内に収容されており、且つ、
(前記磁気記録媒体の巻内側のサーボトラック幅)−(前記磁気記録媒体の巻外側のサーボトラック幅)>0である、
ここで、(前記磁気記録媒体の巻内側のサーボトラック幅)−(前記磁気記録媒体の巻外側のサーボトラック幅)は、(巻内側のサーボトラック幅のずれ量T in W)−(巻外側のサーボトラック幅のずれ量T out W)に相当するものであり、
前記ずれ量T in W及び前記ずれ量T out Wは、温度23±3℃及び相対湿度50%±5%の環境下で、当該カートリッジ内に収容されている前記磁気記録媒体を、前記磁気記録媒体にかかるテンションを0.55Nとし且つ走行速度3〜6m/sで、磁気記録再生装置へと巻き込むように走行させた場合に測定されるものであり、
前記ずれ量T in Wは、前記磁気記録媒体の2つの端部のうち、前記リールに取り付けられた内側端部から50mの位置を起点として、当該位置から、当該内側端部と反対側の外側端部の方向へ10m進んだ位置までの領域にわたって測定されるサーボトラック幅のずれ量の平均値であり、且つ、前記ずれ量T out Wは、当該外側端部から50mの位置を起点として、当該位置から当該内側端部の方向へ10m進んだ位置までの領域にわたって測定されるサーボトラック幅のずれ量の平均値である、
前記磁気記録カートリッジを提供する。
前記磁気記録媒体は、前記磁気記録カートリッジが装填される磁気記録再生装置が有するサーボリードヘッド幅よりも広いサーボトラック幅を有する。
前記磁気記録再生装置は、タイミングサーボ方式の磁気記録再生装置でありうる。
前記寸法変化量Δwが、700[ppm/N]≦Δw≦800[ppm/N]であってよい。
前記寸法変化量Δwが、750[ppm/N]≦Δw≦8000[ppm/N]であってよい。
前記寸法変化量Δwが、800[ppm/N]≦Δw≦8000[ppm/N]であってよい。
前記磁気記録媒体が、バック層を備え、前記バック層の表面粗度Rabは、3.0nm≦Rab≦7.5nmでありうる。
前記磁気記録媒体が、磁性層及びバック層を備え、前記磁性層側の表面と前記バック層側の表面との間の摩擦係数μが、0.20≦μ≦0.80でありうる。
前記磁気記録媒体の温度膨張係数αは、5.5ppm/℃≦α≦9ppm/℃であり、且つ、前記磁気記録媒体の湿度膨張係数βが、β≦5.5ppm/%RHでありうる。
前記磁気記録媒体のポアソン比ρは、0.25≦ρでありうる。
前記磁気記録媒体の長手方向の弾性限界値σMDが、0.7N≦σMDでありうる。
前記弾性限界値σMDは、弾性限界測定を行う際の速度Vに依らないものでありうる。
前記磁性層が垂直配向しているものであってよい。
前記バック層の平均厚みtbが、tb≦0.6μmでありうる。
前記磁性層の平均厚みtmは、35nm≦tm≦90nmでありうる。
前記磁性粉は、ε酸化鉄磁性粉、バリウムフェライト磁性粉、コバルトフェライト磁性粉、又はストロンチウムフェライト磁性粉を含みうる。
0.10μm≦(前記磁気記録媒体の巻内側のサーボトラック幅)−(前記磁気記録媒体の巻外側のサーボトラック幅)≦2.5μmであってよい。
前記磁気記録媒体の垂直方向における角形比が65%以上であってよい。
前記磁気記録媒体の垂直方向における角形比が70%以上であってよい。
前記磁性層は、前記長手方向に平行な複数の記録トラックを形成可能に構成されてよく、前記記録トラックの幅は、2.0μm以下であってよい。
前記磁性粉は、バリウムフェライト磁性粉を含み、
前記磁性層の平均厚みt m が、35nm≦t m ≦100nmであり、
前記磁気記録媒体の垂直方向における保磁力Hcが、160kA/m以上280kA/m以下であってよい。
前記第1の結着剤が、ポリウレタン系樹脂または塩化ビニル系樹脂を含んでよい。
前記第2の結着剤が、ポリウレタン系樹脂または塩化ビニル系樹脂を含んでよい。
前記サーボバンドには、複数のハの字状のサーボパターンが記録されていてよい。
前記磁気記録媒体の幅が11mm以上19mm以下であってよい。
平均厚みtTが、tT≦5.6μmであり、
長手方向のテンション変化に対する幅方向の寸法変化量Δwが、660ppm/N≦Δwであり、且つ
垂直方向における角形比が65%以上である
磁気記録媒体を含み、
前記磁気記録媒体が、磁気記録カートリッジが装填される磁気記録再生装置が有するサーボリードヘッド幅よりも広いサーボトラック幅を有する、
磁気記録カートリッジも提供する。
1.本技術の説明
2.第1の実施形態(塗布型の磁気記録媒体を含む磁気記録カートリッジの例)
(1)磁気記録カートリッジの構成
(2)各層の説明
(3)物性及び構造
(4)磁気記録媒体の製造方法
(5)記録再生装置
(6)効果
(7)変形例
3.第2の実施形態(真空薄膜型の磁気記録媒体を含む磁気記録カートリッジの例)
(1)磁気記録カートリッジの構成
(2)各層の説明
(3)物性及び構造
(4)スパッタ装置の構成
(5)磁気記録媒体の製造方法
(6)効果
(7)変形例
(8)磁気記録媒体の他の例
4.実施例
しかしながら、磁気記録媒体がより薄くなることによって、トラック幅方向の寸法変化が起こり易くなりうる。幅方向の寸法変化は、例えばオフトラック現象など、磁気記録にとって望ましくない現象を引き起こしうる。オフトラック現象は、磁気ヘッドが読み取るべきトラック位置に対象のトラックが存在しないこと、又は、磁気ヘッドが間違ったトラック位置を読み取ることをいう。
しかしながら、当該層の追加は磁気記録テープの厚みを高める場合があり、前記カートリッジ製品1つ当たりのテープ長を増加させない。
しかしながら、寸法変化が抑制された磁気記録媒体は、長手方向のテンション変化による幅方向の寸法変化量が小さい。そのため、当該磁気記録媒体は、前記記録再生装置による長手方向のテンション調整を行っても、その幅を一定又はほぼ一定に保つことは難しい。
また、当該テンション調整によって、磁気記録媒体がリールに巻き取られた際にしわが生じるなど、当該テンション調整に特有の現象も生じうる。当該現象は、特に当該テンションが緩められる場合に起こりうる。本発明者らは、特定の構成を有する磁気記録カートリッジによって、当該現象の発生を防ぐことができることも見出した。
すなわち、本技術は、平均厚みtTが、tT≦5.6μmであり、長手方向のテンション変化に対する幅方向の寸法変化量Δwが、660ppm/N≦Δwであり、且つ、垂直方向における角形比が65%以上である磁気記録媒体を含む磁気記録カートリッジを提供する。当該磁気記録媒体は、当該磁気記録カートリッジ中に、リールに巻き取られた状態で収容されており、且つ、(当該磁気記録媒体の巻内側のサーボトラック幅)−(当該磁気記録媒体の巻外側のサーボトラック幅)>0である。
また、前記寸法変化量Δwの上限は、特に限定されるものではないが、例えば1700000ppm/N以下、好ましくは20000ppm/N以下、より好ましくは8000ppm/N以下、さらにより好ましくは5000ppm/N以下、4000ppm/N以下、3000ppm/N以下、又は2000ppm/N以下でありうる。寸法変化量Δwが大きすぎる場合、製造工程内で安定して走行させることが困難になる場合がある。
寸法変化量Δwの測定方法は、以下2.の(3)において説明する。
当該垂直方向における角形比の測定方法は、以下2.の(3)において説明する。
長尺状の磁気記録媒体の長手方向のテンションを調整することによって当該磁気記録媒体の幅を一定又はほぼ一定に保つことができる記録再生装置は、例えばサーボトラック幅に応じて長手方向のテンションを調整する。当該装置は、例えば、サーボトラック幅が所定の幅より広い場合は長手方向のテンションを高めて、サーボトラック幅を一定に保ち、サーボトラック幅が当該所定の幅より狭い場合は長手方向のテンションを弱めて、サーボトラック幅を一定に保つ。このようにして磁気記録媒体の幅が一定に保たれる。
巻内側及び巻外側のサーボトラック幅の差が負の値であるということは、巻内側のサーボトラック幅が巻外側のサーボトラック幅よりも狭いことを意味する。当該差が負の値である場合、磁気記録媒体のうち、例えば磁気記録カートリッジのリールに接続されている端部(以下「リール接続端部」ともいう)側の半分の領域内にサーボトラック幅が最も狭い部分が存在するなど、リール接続端部に近い領域のサーボトラック幅が、その反対側の端部(以下「外側端部」ともいう)に近い領域のサーボトラック幅よりも狭くなる。そのため、磁気記録カートリッジ内のリールに磁気記録媒体を巻き取る場合に、サーボトラック幅を一定に保つために、リール接続端部に近い領域の巻き取りにおいて適用される長手方向のテンションはより弱く、外側端部に近い領域の巻き取りにおいて適用される長手方向のテンションはより強い。その結果、磁気記録媒体のうち、リール接続端部に近い領域が、外側端部に近い領域よりも弱い張力でリールに巻き取られる。このように磁気記録媒体が巻き取られると、リール接続端部に近い領域においてしわが生じる現象が発生しうる。当該しわは、例えば巻ずれ及び走行時のトラックずれなどを引き起こしうる。当該しわが生じる現象は、巻き取られた状態が短時間継続する場合は起こりにくいが、当該状態が長時間継続する場合に起こりやすい。例えば、磁気記録再生装置内のリールに磁気記録媒体が巻き取られることがあるが、当該装置内のリールに巻き取られた状態は通常は短時間しか継続しないので、当該現象は発生しない。一方で、磁気記録カートリッジ内のリールに巻き取られた状態は、当該カートリッジが長期保存される場合に特に長い時間継続する。そのため、磁気記録カートリッジ内の磁気記録媒体について、当該現象が起こりうる。
本技術に従う磁気記録カートリッジは、巻内側及び巻外側のサーボトラック幅の差が正の値であり、すなわち巻内側のサーボトラック幅が巻外側のサーボトラック幅よりも広い。これにより、リール接続端部に近い領域のサーボトラック幅が、外側端部に近い領域のサーボトラック幅よりも広くなる。そのため、磁気記録カートリッジ内のリールに磁気記録媒体を巻き取る場合に、サーボトラック幅を一定に保つために、リール接続端部に近い領域の巻き取りにおいて適用される長手方向のテンションがより強く、外側端部に近い領域の巻き取りにおいて適用される長手方向のテンションはより弱い。その結果、磁気記録媒体は、リール接続端部に近い領域が、外側端部に近い領域よりも強い張力でリールに巻き取られる。このように磁気記録媒体が巻き取られることで、リール接続端部に近い領域においてしわが寄る現象を防ぐことができる。
前記磁気記録媒体が、当該サーボリードヘッド幅よりも狭いサーボトラック幅を有する場合、上記で述べた、磁気記録媒体の長手方向のテンションを調整する磁気記録再生装置により、前記磁気記録媒体の長手方向のテンションが緩められて、テープ幅が広げられる。しかしながら、当該テンションの緩和は、巻ずれを引き起こすことがある。
本実施態様において、前記磁気記録媒体は、当該サーボリードヘッド幅よりも広いサーボトラック幅を有するので、当該磁気記録再生装置によって、長手方向のテンションが高められる。これにより、巻ずれの発生を防ぐことができる。
前記長尺状の磁気記録媒体(特には磁気記録テープ)の幅は、例えば5mm〜30mmであり、特には7mm〜25mmであり、より特には10mm〜20mm、さらにより特には11mm〜19mmでありうる。長尺状の磁気記録媒体(特には磁気記録テープ)の長さは、例えば500m〜1500mでありうる。例えばLTO8規格に従うテープ幅は12.65mmであり、長さは960mである。
装置:TEM(日立製作所製H9000NAR)
加速電圧:300kV
倍率:100,000倍
次に、得られたTEM像を用い、磁気記録媒体10の長手方向で少なくとも10点以上の位置で磁性層13の厚みを測定した後、それらの測定値を単純平均(算術平均)して磁性層13の平均厚みtm(nm)とする。
なお、磁性層13は、面内配向(長手配向)している磁性層であってもよい。すなわち、磁気記録媒体10が水平記録型の磁気記録媒体であってもよい。しかしながら、高記録密度化という点で、垂直配向がより好ましい。
具体的には、添加剤を含むε酸化鉄は、ε−Fe2−xMxO3結晶(ここで、Mは鉄以外の金属元素、好ましくは3価の金属元素、より好ましくは、Al、Ga、及びInからなる群より選ばれる1種以上である。xは、例えば0<x<1である。)である。
CoxMyFe2Oz・・・(1)
(但し、式(1)中、Mは、例えば、Ni、Mn、Al、Cu、及びZnからなる群より選ばれる1種以上の金属である。xは、0.4≦x≦1.0の範囲内の値である。yは、0≦y≦0.3の範囲内の値である。但し、x及びyは(x+y)≦1.0の関係を満たす。zは3≦z≦4の範囲内の値である。Feの一部が他の金属元素で置換されていてもよい。)
より具体的には、六方晶フェライトは、一般式MFe12O19で表される平均組成を有しうる。ここで、Mは、例えばBa、Sr、Pb、及びCaのうちの少なくとも1種の金属、好ましくはBa及びSrのうちの少なくとも1種の金属である。Mが、Baと、Sr、Pb、及びCaからなる群より選ばれる1種以上の金属との組み合わせであってもよい。また、Mが、Srと、Ba、Pb、及びCaからなる群より選ばれる1種以上の金属との組み合わせであってもよい。上記一般式においてFeの一部が他の金属元素で置換されていてもよい。
磁性粉が六方晶フェライト粒子の粉末を含む場合、磁性粉の平均粒子サイズは、好ましくは50nm以下、より好ましくは10nm以上40nm以下、さらにより好ましくは15nm以上30nm以下である。
tb[μm]=tT[μm]−tB[μm]
当業者は、寸法変化量Δwを適宜設定することができる。例えば、寸法変化量Δwは、ベース層11の厚み及び/又はベース層11の材料を選択することにより所望の値に設定されうる。また、寸法変化量Δwは、例えばベース層を構成するフィルムの縦横方向の延伸強度を調整することによって、所望の値に設定されてもよい。例えば、幅方向により強く延伸することによって、Δwはより低下し、反対に、縦方向における延伸を強めることによって、Δwは上昇する。
(但し、式中、D(0.2N)及びD(1.0N)はそれぞれ、サンプル10Sの長手方向に0.2N及び1.0Nの荷重をかけたときのサンプル10Sの幅を示す。)
また、5本の支持部材232のうち、第3支持部材は回転しないように固定されているが、その他の4本の支持部材は全て回転可能である。
以上のとおり、重り233の重さを調整することによりサンプル10Sの長手方向に加わる荷重を変化させることができる。各荷重が加えられた状態で、発光器234から受光器235に向けて光Lを照射し、長手方向に荷重が加えられたサンプル10Sの幅を測定する。当該幅の測定は、サンプル10Sがカールしていない状態で行われる。発光器234及び受光器235は、デジタル寸法測定器LS−7000に備えられているものである。
(但し、式中、D(45℃)及びD(10℃)はそれぞれ、温度45℃及び10℃におけるサンプル10Sの幅を示す。)
(但し、式中、D(80%)、D(10%)はそれぞれ、相対湿度80%、10%におけるサンプル10Sの幅を示す。)
である。弾性限界値σMDが、弾性限界測定を行う際の速度Vに依らないことが好ましい。弾性限界値σMDが上記速度Vに依らないことで、記録再生装置における磁気記録媒体10の走行速度や、記録再生装置のテンション調整速度とその応答性に影響を受ける事無く、効果的に磁気記録媒体10の幅の変化を抑制できるからである。弾性限界値σMDは、例えば、下地層12、磁性層13、及びバック層14の硬化条件の選択、及び/又は、ベース層11の材質の選択により所望の値に設定される。例えば、下地層形成用塗料、磁性層形成用塗料、及びバック層形成用塗料の硬化時間を長くするほど又は硬化温度を上げるほど、これらの各塗料に含まれるバインダと硬化剤の反応が促進する。これにより、弾性的な特徴が向上し、弾性限界値σMDが向上する。
Δλ(%)=((λ−λ0)/λ0)×100
次に、上記のグラフ中、σ≧0.2Nの領域で、グラフが直線となる領域を算出し、その最大荷重σを弾性限界値σMD(N)とする。
装置:光干渉を用いた非接触粗度計
(株式会社菱化システム製非接触表面・層断面形状計測システムVertScan R5500GL-M100-AC)
対物レンズ:20倍(約237μm×178μm視野)
分解能:640points×480points
測定モード:phase
波長フィルター:520nm
面補正:2次多項式近似面にて補正
上述のようにして、長手方向で少なくとも5点以上の位置にて面粗度を測定したのち、各位置で得られた表面プロファイルから自動計算されたそれぞれの算術平均粗さSa(nm)の平均値をバック面の表面粗度Rab(nm)とする。
巻内側及び巻外側のサーボトラック幅の差は、例えば2.5μm以下であってよく、好ましくは1.8μm以下、より好ましくは1.5μm以下、1.0μm以下、0.8μm以下、又は0.5μm以下であってよい。
本明細書内において、巻内側とは、磁気記録媒体の2つの端部のうち、磁気記録カートリッジ内のリール(磁気記録媒体が巻き取られるリール)に取り付けられる端部(以下「内側端部」ともいう)から50mの位置を起点として、当該位置から、当該内側端部と反対側の端部(以下「外側端部」ともいう)の方向へ10m進んだ位置までの領域をいう。
本明細書内において、巻外側とは、磁気記録媒体の2つの端部のうち、当該外側端部から50mの位置を起点として、当該位置から当該内側端部の方向へ10m進んだ位置までの領域をいう。
図11を参照して巻内側及び巻外側についてより具体的に説明する。図11は、磁気記録カートリッジ1のリール3に、内側端部E1が取り付けられている。内側端部E1から50m進んだ位置Aと位置Aから外側端部E2へ10m進んだ位置Bとの間の領域が、巻内側である。外側端部E2から50mだけ内側端部E1へ進んだ位置Cと位置Cからさらに内側端部E1へ10m進んだ位置Dとの間の領域が巻外側である。
巻内側のサーボトラック幅のずれ量TinWの測定は、磁気記録カートリッジ内に収容されている磁気記録媒体を、磁気記録再生装置へと巻き込むように走行させながら(いわゆる順方向に走行させながら)行われる。当該測定において、磁気記録媒体にかかるテンションは0.55Nであり、且つ、走行速度は3〜6m/sである。前記巻内側の10mの領域にわたって測定されるサーボトラック幅のずれ量の平均値が、前記差を求めるための巻内側サーボトラック幅のずれ量TinWとして用いられる。当該平均値は、単純平均により算出される。
巻外側のサーボトラック幅のずれ量ToutWの測定も、巻内側と同様に、順方向に走行させながら行われる。前記巻外側の10mの領域にわたって測定されるサーボトラック幅のずれ量の平均値が、前記差を求めるための巻外側サーボトラック幅のずれ量ToutWとして用いられる。当該平均値も、単純平均により算出される。
以上のとおりにして得られた巻内側のサーボトラック幅のずれ量TinWから、巻外側のサーボトラック幅のずれ量ToutWを差し引くことで、差(TinW−ToutW)が求められ、当該差が、(巻内側のサーボトラック幅)−(巻外側のサーボトラック幅)である。
ドライブ走行時に、データバンドd1を挟む2つのサーボトラックS1及びS2を再生した場合、デジタルオシロスコープ(Lecroy社 WAVEPRO 960)によってサーボトラックごとに図12(c)に示されるような波形が得られる。
サーボトラックS1の再生により得られた波形からタイミング信号間の時間が得られ、当該時間とテープ走行速度とから、サーボトラックS1におけるAバーストの先頭磁気ストライプとBバーストの先頭磁気ストライプとの間の距離が算出される。例えば、図12(b)に示されるとおり、AバーストS5a−1の先頭磁気ストライプ(5つの磁気ストライプのうち最も左の磁気ストライプ)とBバーストS5b−1の先頭磁気ストライプ(5つの磁気ストライプのうち最も左の磁気ストライプ)との間の距離L1が算出される。
同様に、サーボトラックS2の再生により得られた波形からタイミング信号間の時間が得られ、当該時間とテープ走行速度とから、サーボトラックS2におけるAバーストの先頭磁気ストライプとBバーストの先頭磁気ストライプとの間の距離が算出される。例えば、図11(b)に示されるとおり、AバーストS5a−2の先頭磁気ストライプとBバーストS5b−2先頭磁気ストライプとの間の距離L2が算出される。
例えば、磁気記録テープが幅方向に広がった場合、例えばサーボトラックS1の再生により得られるタイミング信号間の時間が長くなり、その結果、算出される距離L1も大きくなりうる。磁気記録テープが幅方向において縮んだ場合は、反対に、算出される距離L1は小さくなりうる。そのため、距離L1及び距離L2とアジマス角を用いることで、サーボトラック幅のずれ量を求めることができる。サーボトラック幅のずれ量は、以下の式から求められる。
(サーボトラック幅のずれ量)={(L1−L2)/2}×tan(90°−θ1)
この式において、L1及びL2は、上記で述べた距離L1及びL2であり、θ1は、上記で述べた傾斜角度θ1であり、アジマス角とも言われる。θ1は、カートリッジより取り出した磁気記録テープをフェリコロイド現像液で現像し、万能工具顕微鏡(TOPCON TUM-220ES)及びデータ処理装置(TOPCON CA-1B)を用いて求められる。
サーボトラック幅のずれ量は、標準サーボトラック幅に対する変化量である。標準サーボトラック幅は、磁気記録再生装置が有するサーボリードヘッド幅と同じ幅であってよく、例えば磁気記録媒体10が準拠する規格など磁気記録媒体10の種類に応じて決定されてよい。
例えば、標準サーボトラック幅としてサーボリードヘッド幅を用いて巻内側のサーボトラック幅のずれ量TinW及び巻外側のサーボトラック幅のずれ量ToutWを測定し、測定されたこれらずれ量の両方が正の値(例えば0.00μm超)である場合に、磁気記録媒体は、当該サーボリードヘッド幅よりも広いサーボトラック幅を有すると判定される。一方のずれ量が0以下である場合及び両方のずれ量が0以下である場合は、磁気記録媒体は、サーボリードヘッド幅よりも広いサーボトラック幅を有さないと判定される。
好ましくは、巻内側のサーボトラック幅のずれ量TinW及び巻外側のサーボトラック幅のずれ量ToutWの両方が、好ましくは0.01μm以上であり、より好ましくは0.05μm以上であり、さらにより好ましくは0.10μm以上である。
巻内側のサーボトラック幅のずれ量TinW及び巻外側のサーボトラック幅のずれ量ToutWはいずれも、例えば5.0μm以下であり、より好ましくは4.0μm以下であり、さらにより好ましくは3.0μm以下、2.0μm以下、又は1.0μm以下である。
これらずれ量の測定は、上記で述べたとおりに行われる。
M)を用いて測定サンプルの厚み方向(磁気記録媒体10の厚み方向)に測定サンプル全体のM−Hループを測定する。次に、アセトンまたはエタノールなどを用いて塗膜(下地層12、磁性層13など)を払拭し、ベース層11のみを残してバックグラウンド補正用とし、VSMを用いてベース層11の厚み方向(磁気記録媒体10の厚み方向)にベース層11のM−Hループを測定する。その後、測定サンプル全体のM−Hループからベース層11のM−Hループを引き算して、バックグラウンド補正後のM−Hループを得る。得られたM−Hループから保磁力Hcを求める。なお、上記のM−Hループの測定はいずれも、25℃にて行われるものとする。また、M−Hループを磁気記録媒体10の厚み方向(垂直方向)に測定する際の“反磁界補正”は行わないものとする。
本明細書内において、磁気記録媒体が垂直配向しているとは、磁気記録媒体の角形比S1が上記数値範囲内にあること(例えば35%以下であること)を意味しうる。本技術に従う磁気記録媒体は好ましくは垂直配向している。
角形比S1(%)=(Mr/Ms)×100
本明細書内において、磁気記録媒体が垂直配向しているとは、磁気記録媒体の角形比S2が上記数値範囲内にあること(例えば65%以上であること)を意味してもよい。
Vact(nm3)=kB×T×Χirr/(μ0×Ms×S)
(但し、kB:ボルツマン定数(1.38×10−23J/K)、T:温度(K)、Χirr:非可逆磁化率、μ0:真空の透磁率、S:磁気粘性係数、Ms:飽和磁化(emu/cm3))
M(t)=M0+S×ln(t)
(但し、M(t):時間tの磁化量、M0:初期の磁化量、S:磁気粘性係数、ln(t):時間の自然対数)
Microscope)(ブルカー製、Dimension Icon)を用いて磁性層13が設けられている側
の表面を観察して、断面プロファイルを取得する。次に、取得した断面プロファイルから、JIS B0601:2001に準拠して算術平均粗さRaを求める。
記録再生装置30は、好ましくはタイミングサーボ方式の磁気記録再生装置である。本技術の磁気記録媒体は、タイミングサーボ方式の磁気記録再生装置における使用に適している。
さらに、磁気記録媒体10は、リールに巻き取られた状態で収容されており、且つ、(当該磁気記録媒体の巻内側のサーボトラック幅)−(当該磁気記録媒体の巻外側のサーボトラック幅)>0である。これにより、カートリッジ内における巻内側におけるしわの発生を抑制することができる。
以上のとおり、第1の実施形態に係る磁気記録カートリッジは、カートリッジ1つ当たりの記録容量が高く且つ磁気記録媒体の長手方向のテンションを調整する記録再生装置における使用に適しており、さらに当該テンション調整に伴い生じうるしわの発生を抑制することができる。
シード層113A上に形成される第1、第2の下地層114A、114Bの配向性が低下する虞がある。
以下「AES」という。)による第1のシード層113Aの深さ方向分析(デプスプロファイル測定)を行う。次に、得られたデプスプロファイルから、膜厚方向におけるTi及びCrの平均組成(平均原子比率)を求める。次に、求めたTi及びCrの平均組成を用いて、上記Tiの原子比率を求める。
(CoxPtyCr100−x−y)100−z−(SiO2)z・・・(1)
(但し、式(1)中において、x、y、zはそれぞれ、69≦x≦75、10≦y≦16、9≦z≦12の範囲内の値である。)
モンドなどが挙げられる。
一般式(1):
(式中、Rfは、非置換若しくは置換の飽和若しくは不飽和の含フッ素炭化水素基又は炭化水素基であり、Esはエステル結合であり、Rは、なくてもよいが、非置換若しくは置換の飽和若しくは不飽和の炭化水素基である。)
一般式(2):
(式中、Rfは、非置換若しくは置換の飽和若しくは不飽和の含フッ素炭化水素基又は炭化水素基である。)
一般式(3):
(式中、Rfは、非置換若しくは置換の飽和若しくは不飽和の含フッ素炭化水素基又は炭化水素基である。)
一般式(4):
(但し、一般式(4)において、lは、8〜30、より望ましくは12〜20の範囲から選ばれる整数である。)
一般式(5):
(但し、一般式(5)において、mとnは、それぞれ次の範囲から互いに独立に選ばれる整数で、m=2〜20、n=3〜18、より望ましくは、m=4〜13、n=3〜10である。)
一般式(6):
(但し、一般式(5)及び(6)において、n1+n2=n、m1+m2=mである。)
CF3(CF2)7(CH2)10COOCH(COOH)CH2COOH
CF3(CF2)3(CH2)10COOCH(COOH)CH2COOH
C17H35COOCH(COOH)CH2COOH
CF3(CF2)7(CH2)2OCOCH2CH(C18H37)COOCH(COOH)CH2COOH
CF3(CF2)7COOCH(COOH)CH2COOH
CHF2(CF2)7COOCH(COOH)CH2COOH
CF3(CF2)7(CH2)2OCOCH2CH(COOH)CH2COOH
CF3(CF2)7(CH2)6OCOCH2CH(COOH)CH2COOH
CF3(CF2)7(CH2)11OCOCH2CH(COOH)CH2COOH
CF3(CF2)3(CH2)6OCOCH2CH(COOH)CH2COOH
C18H37OCOCH2CH(COOH)CH2COOH
CF3(CF2)7(CH2)4COOCH(COOH)CH2COOH
CF3(CF2)3(CH2)4COOCH(COOH)CH2COOH
CF3(CF2)3(CH2)7COOCH(COOH)CH2COOH
CF3(CF2)9(CH2)10COOCH(COOH)CH2COOH
CF3(CF2)7(CH2)12COOCH(COOH)CH2COOH
CF3(CF2)5(CH2)10COOCH(COOH)CH2COOH
CF3(CF2)7CH(C9H19)CH2CH=CH(CH2)7COOCH(COOH)CH2COOH
CF3(CF2)7CH(C6H13)(CH2)7COOCH(COOH)CH2COOH
CH3(CH2)3(CH2CH2CH(CH2CH2(CF2)9CF3))2(CH2)7COOCH(COOH)CH2COOH
さらに、磁気記録媒体110は、リールに巻き取られた状態で収容されており、且つ、(当該磁気記録媒体の巻内側のサーボトラック幅)−(当該磁気記録媒体の巻外側のサーボトラック幅)>0である。これにより、カートリッジ内における巻内側におけるしわの発生を抑制することができる。
以上のとおり、第2の実施形態に係る磁気記録カートリッジは、カートリッジ1つ当たりの記録容量が高く且つ磁気記録媒体の長手方向のテンションを調整する記録再生装置における使用に適しており、さらに当該テンション調整に伴い生じうる巻内側におけるしわの発生を抑制することができる。
CrX(NiYFe100−Y)100−X・・・(2)
(但し、式(2)中において、Xは10≦X≦45、Yは60≦Y≦90の範囲内である。)Xが上記範囲内であると、Cr、Ni、Feの面心立方格子構造の(111)配向が向上し、より良好なSNRを得ることができる。同様にYが上記範囲内であると、Cr、Ni、Feの面心立方格子構造の(111)配向が向上し、より良好なSNRを得ることができる。
(磁性層形成用塗料の調製工程)
磁性層形成用塗料を以下のようにして調製した。まず、下記配合の第1組成物をエクストルーダで混練した。次に、ディスパーを備えた攪拌タンクに、混練した第1組成物と、下記配合の第2組成物を加えて予備混合を行った。続いて、さらにサンドミル混合を行い、フィルター処理を行い、磁性層形成用塗料を調製した。
ε酸化鉄ナノ粒子(ε−Fe2O3結晶粒子)の粉末:100質量部
塩化ビニル系樹脂(シクロヘキサノン溶液30質量%):10質量部(重合度300、Mn=10000、極性基としてOSO3K=0.07mmol/g、2級OH=0.3mmol/gを含有する。)
酸化アルミニウム粉末:5質量部
(α−Al2O3、平均粒径0.2μm)
カーボンブラック:2質量部
(東海カーボン社製、商品名:シーストTA)
塩化ビニル系樹脂:1.1質量部
(樹脂溶液:樹脂分30質量%、シクロヘキサノン70質量%)
n−ブチルステアレート:2質量部
メチルエチルケトン:121.3質量部
トルエン:121.3質量部
シクロヘキサノン:60.7質量部
下地層形成用塗料を以下のようにして調製した。まず、下記配合の第3組成物をエクストルーダで混練した。次に、ディスパーを備えた攪拌タンクに、混練した第3組成物と、下記配合の第4組成物を加えて予備混合を行った。続いて、さらにサンドミル混合を行い、フィルター処理を行い、下地層形成用塗料を調製した。
針状酸化鉄粉末:100質量部
(α−Fe2O3、平均長軸長0.15μm)
塩化ビニル系樹脂:55.6質量部
(樹脂溶液:樹脂分30質量%、シクロヘキサノン70質量%)
カーボンブラック:10質量部
(平均粒径20nm)
ポリウレタン系樹脂UR8200(東洋紡績製):18.5質量部
n−ブチルステアレート:2質量部
メチルエチルケトン:108.2質量部
トルエン:108.2質量部
シクロヘキサノン:18.5質量部
バック層形成用塗料を以下のようにして調製した。下記原料を、ディスパーを備えた攪拌タンクで混合を行い、フィルター処理を行うことで、バック層形成用塗料を調製した。カーボンブラック(旭カーボン株式会社製、商品名:#80):100質量部
ポリエステルポリウレタン:100質量部
(日本ポリウレタン社製、商品名:N−2304)
メチルエチルケトン:500質量部
トルエン:400質量部
シクロヘキサノン:100質量部
上述のようにして作製した塗料を用いて、非磁性支持体である長尺のポリエチレンナフタレートフィルム(以下「PENフィルム」という。)上に平均厚み1.0μmの下地層、及び平均厚みtmが90nmの磁性層を以下のようにして形成した。まず、フィルム上に、下地層形成用塗料を塗布、乾燥させることにより、フィルム上に下地層を形成した。次に、下地層上に、磁性層形成用塗料を塗布し、乾燥させることにより、下地層上に磁性層を形成した。なお、磁性層形成用塗料の乾燥の際に、ソレノイドコイルにより、磁性粉をフィルムの厚み方向に磁場配向させた。また、磁性層形成用塗料に対する磁場の印加時間を調整し、磁気テープの厚み方向(垂直方向)における角形比S2を65%に設定した。
上述のようにして得られた磁気テープを1/2インチ(12.65mm)幅に裁断し、コアに巻き取ってパンケーキを得た。
寸法変化量Δwが750ppm/Nとなるように実施例1よりもPENフィルムの厚みを薄くしたこと以外は実施例1と同じ方法で磁気テープを得た。当該磁気テープの平均厚みtTは5μmであった。実施例1と同じように、当該磁気テープを用いて磁気記録カートリッジを製造し、そして、当該磁気テープにサーボ信号を記録した。
寸法変化量Δwが800ppm/Nとなるように実施例1よりもPENフィルムの厚みを薄くし且つバック層及び下地層の平均厚みを薄くしたこと以外は実施例1と同じ方法で磁気テープを得た。当該磁気テープの平均厚みtTは4.5μmであった。実施例1と同じように、当該磁気テープを用いて磁気記録カートリッジを製造し、そして、当該磁気テープにサーボ信号を記録した。
寸法変化量Δwが800ppm/Nとなるように実施例1よりもPENフィルムの厚みを薄くし、バック層及び下地層の平均厚みを薄くし、且つ、下地層、磁性層、及びバック層が形成されたフィルムの硬化処理条件を調整したこと以外は、実施例1と同じ方法で磁気テープを得た。実施例1と同じように、当該磁気テープを用いて磁気記録カートリッジを製造し、そして、当該磁気テープにサーボ信号を記録した。
温度膨張係数αが8.0ppm/℃となるように下地層形成用塗料の組成を変更したこと以外は実施例4と同じ方法で磁気テープを得た。実施例1と同じように、当該磁気テープを用いて磁気記録カートリッジを製造し、そして、当該磁気テープにサーボ信号を記録した。
湿度膨張係数βが3.0ppm/%RHとなるようにPENフィルムの片側に薄いバリア層を形成したこと以外は実施例4と同じ方法で磁気テープを得た。実施例1と同じように、当該磁気テープを用いて磁気記録カートリッジを製造し、そして、当該磁気テープにサーボ信号を記録した。
ポアソン比ρが0.31となるようにベースフィルムの縦横の延伸強度を変更したこと以外は実施例4と同じ方法で磁気テープを得た。実施例1と同じように、当該磁気テープを用いて磁気記録カートリッジを製造し、そして、当該磁気テープにサーボ信号を記録した。
ポアソン比ρが0.35となるようにベースフィルムの縦横の延伸強度を変更したこと以外は実施例4と同じ方法で磁気テープを得た。実施例1と同じように、当該磁気テープを用いて磁気記録カートリッジを製造し、そして、当該磁気テープにサーボ信号を記録した。
長手方向の弾性限界値σMDが0.8Nとなるように下地層、磁性層、及びバック層が形成されたフィルムの硬化条件を調整したこと以外は実施例7と同じ方法で磁気テープを得た。実施例1と同じように、当該磁気テープを用いて磁気記録カートリッジを製造し、そして、当該磁気テープにサーボ信号を記録した。
長手方向の弾性限界値σMDが3.5Nとなるように下地層、磁性層、及びバック層が形成されたフィルムの硬化条件及び再硬化条件を調整したこと以外は実施例7と同じ方法で磁気テープを得た。実施例1と同じように、当該磁気テープを用いて磁気記録カートリッジを製造し、そして、当該磁気テープにサーボ信号を記録した。
実施例9と同様にして磁気テープを得た。そして、得られた磁気テープの弾性限界値σMDを、長手方向の弾性限界値σMDを測定する際の速度Vを5mm/minに変更して測定した。その結果、長手方向の弾性限界値σMDは、上記速度Vが0.5mm/minの長手方向の弾性限界値σMD(実施例9)に対して変化はなく0.8であった。実施例1と同じように、当該磁気テープを用いて磁気記録カートリッジを製造し、そして、当該磁気テープにサーボ信号を記録した。
磁性層の平均厚みtmが40nmとなるように磁性層形成用塗料の塗布厚を変更したこと以外は実施例7と同じ方法で磁気テープを得た。実施例1と同じように、当該磁気テープを用いて磁気記録カートリッジを製造し、そして、当該磁気テープにサーボ信号を記録した。
(SULの成膜工程)
まず、以下の成膜条件にて、非磁性支持体としての長尺の高分子フィルムの表面上に、平均厚み10nmのCoZrNb層(SUL)を成膜した。なお、高分子フィルムとしては、PENフィルムを用いた。
成膜方式:DCマグネトロンスパッタリング方式
ターゲット:CoZrNbターゲット
ガス種:Ar
ガス圧:0.1Pa
次に、以下の成膜条件にて、CoZrNb層上に平均厚み5nmのTiCr層(第1のシード層)を成膜した。
スパッタリング方式:DCマグネトロンスパッタリング方式
ターゲット:TiCrターゲット
到達真空度:5×10−5Pa
ガス種:Ar
ガス圧:0.5Pa
次に、以下の成膜条件にて、TiCr層上に平均厚み10nmのNiW層(第2のシード層)を成膜した。
スパッタリング方式:DCマグネトロンスパッタリング方式
ターゲット:NiWターゲット
到達真空度:5×10−5Pa
ガス種:Ar
ガス圧:0.5Pa
次に、以下の成膜条件にて、NiW層上に平均厚み10nmのRu層(第1の下地層)を成膜した。
スパッタリング方式:DCマグネトロンスパッタリング方式
ターゲット:Ruターゲット
ガス種:Ar
ガス圧:0.5Pa
次に、以下の成膜条件にて、Ru層上に平均厚み20nmのRu層(第2の下地層)を成膜した。
スパッタリング方式:DCマグネトロンスパッタリング方式
ターゲット:Ruターゲット
ガス種:Ar
ガス圧:1.5Pa
次に、以下の成膜条件にて、Ru層上に平均厚み9nmの(CoCrPt)−(SiO2)層(磁性層)を成膜した。
成膜方式:DCマグネトロンスパッタリング方式
ターゲット:(CoCrPt)−(SiO2)ターゲット
ガス種:Ar
ガス圧:1.5Pa
次に、以下の成膜条件にて、磁性層上に平均厚み5nmのカーボン層(保護層)を成膜した。
成膜方式:DCマグネトロンスパッタリング方式
ターゲット:カーボンターゲット
ガス種:Ar
ガス圧:1.0Pa
次に、潤滑剤を保護層上に塗布し、潤滑層を成膜した。
次に、磁性層とは反対側の面に、バック層形成用塗料を塗布し乾燥することにより、平均厚みtbが0.3μmのバック層を形成した。これにより、平均厚みtTが4.0μmの磁気テープが得られた。
上述のようにして得られた磁気テープを1/2インチ(12.65mm)幅に裁断した。
バック層の厚みを0.2μmに変更したこと以外は実施例7と同じ方法で磁気テープを得た。当該磁気テープの平均厚みは4.4μmであった。実施例1と同じように、当該磁気テープを用いて磁気記録カートリッジを製造し、そして、当該磁気テープにサーボ信号を記録した。
バック層の表面粗度Rabが3nmとなるようにバック層形成用塗料の組成を変更したこと以外は実施例7と同じ方法で磁気テープを得た。実施例1と同じように、当該磁気テープを用いて磁気記録カートリッジを製造し、そして、当該磁気テープにサーボ信号を記録した。
摩擦係数μが0.20となるようにカレンダー処理の条件(温度)を調整したこと以外は実施例7と同じ方法で磁気テープを得た。実施例1と同じように、当該磁気テープを用いて磁気記録カートリッジを製造し、そして、当該磁気テープにサーボ信号を記録した。
バック層の表面粗度Rabが3nmとなるようにバック層形成用塗料の組成を変更し、摩擦係数μが0.80となるようにカレンダー処理の条件(温度)を調整したこと以外は実施例7と同じ方法で磁気テープを得た。実施例1と同じように、当該磁気テープを用いて磁気記録カートリッジを製造し、そして、当該磁気テープにサーボ信号を記録した。
磁性層の平均厚みtmが110nmとなるように磁性層形成用塗料の塗布厚を変更したこと以外は実施例7と同じ方法で磁気テープを得た。実施例1と同じように、当該磁気テープを用いて磁気記録カートリッジを製造し、そして、当該磁気テープにサーボ信号を記録した。
バック層の表面粗度Rabが7nmとなるようにバック層形成用塗料の組成を変更したこと以外は実施例7と同じ方法で磁気テープを得た。実施例1と同じように、当該磁気テープを用いて磁気記録カートリッジを製造し、そして、当該磁気テープにサーボ信号を記録した。
摩擦係数μが0.18となるようにカレンダー処理の条件(温度)を調整したこと以外は実施例7と同じ方法で磁気テープを得た。実施例1と同じように、当該磁気テープを用いて磁気記録カートリッジを製造し、そして、当該磁気テープにサーボ信号を記録した。
摩擦係数μが0.82となるようにカレンダー処理の条件(温度)を調整したこと以外は実施例7と同じ方法で磁気テープを得た。実施例1と同じように、当該磁気テープを用いて磁気記録カートリッジを製造し、そして、当該磁気テープにサーボ信号を記録した。
磁性層形成用塗料に対する磁場の印加時間を調整し磁気テープの厚み方向(垂直方向)における角形比S2を73%に設定したこと以外は実施例7と同じ方法で磁気テープを得た。実施例1と同じように、当該磁気テープを用いて磁気記録カートリッジを製造し、そして、当該磁気テープにサーボ信号を記録した。
磁性層形成用塗料に対する磁場の印加時間を調整し磁気テープの厚み方向(垂直方向)における角形比S2を80%に設定したこと以外は実施例7と同じ方法で磁気テープを得た。実施例1と同じように、当該磁気テープを用いて磁気記録カートリッジを製造し、そして、当該磁気テープにサーボ信号を記録した。
長手方向の弾性限界値σMDが5Nとなるように下地層、磁性層、及びバック層が形成されたフィルムの硬化条件並びに再硬化条件を調整したこと以外は実施例7と同じ方法で磁気テープを得た。実施例1と同じように、当該磁気テープを用いて磁気記録カートリッジを製造し、そして、当該磁気テープにサーボ信号を記録した。
ε酸化鉄ナノ粒子に代えてバリウムフェライト(BaFe12O19)ナノ粒子を用いたこと以外は実施例7と同じ方法で磁気テープを得た。実施例1と同じように、当該磁気テープを用いて磁気記録カートリッジを製造し、そして、当該磁気テープにサーボ信号を記録した。
低い張力で走行させながらサーボ信号を記録したこと以外は実施例1と同じ方法で磁気テープを製造した。実施例1と同じように、当該磁気テープを用いて磁気記録カートリッジを製造し、そして、当該磁気テープにサーボ信号を記録した。
寸法変化量Δwが650[ppm/N]となるようにPENフィルムの延伸処理を変更し、塗布工程での巻き取り張力を上げたこと以外は実施例1と同じ方法で磁気テープを得た。実施例1と同じように、当該磁気テープを用いて磁気記録カートリッジを製造し、そして、当該磁気テープにサーボ信号を記録した。
より厚いベースフィルムを用いたこと及びサーボ信号を記録するときに張力を調整しながら記録したこと以外は、実施例2と同じ方法で磁気テープを製造した。実施例1と同じように、当該磁気テープを用いて磁気記録カートリッジを製造し、そして、当該磁気テープにサーボ信号を記録した。
より厚いベースフィルムを用いたこと及びサーボ信号を記録するときに張力を調整しながら記録したこと以外は、実施例2と同じ方法で磁気テープを製造した。実施例1と同じように、当該磁気テープを用いて磁気記録カートリッジを製造し、そして、当該磁気テープにサーボ信号を記録した。
垂直配向を行わなかったこと以外は実施例7と同じ方法で磁気テープを得た。実施例1と同じように、当該磁気テープを用いて磁気記録カートリッジを製造し、そして、当該磁気テープにサーボ信号を記録した。
磁気記録カートリッジに含まれる磁気テープには、上記で述べたとおり、ハの字の磁気パターンの列が、互いに既知の間隔(「標準サーボトラック幅」)で、長手方向に平行に2列以上予め記録されている。各磁気記録カートリッジ内の磁気記録テープが記録再生装置で往復走行された。そして、往復走行時に上記のハの字の磁気パターン列の2列以上を同時に再生し、それぞれの列の再生波形の形状から、走行時の磁気パターン列の間隔を連続的に計測した。尚、走行時には、この計測された磁気パターン列の間隔情報に基づき、スピンドル駆動装置とリール駆動装置の回転駆動を制御し、磁気パターン列の間隔が規定の幅、またはほぼ規定の幅となるように、磁気テープの長手方向のテンションを自動で調整する様にした。この磁気パターン列の間隔の1往復分全ての計測値を単純平均したものを「計測された磁気パターン列の間隔」とし、これと「標準サーボトラック幅」の差分を「テープ幅の変化」とした。
8:何も異常が発生しない
7:走行時に、軽度のエラーレートの上昇がみられる
6:走行時に、重度のエラーレートの上昇がみられる
5:走行時に、サーボ信号が読めず軽度(1〜2回)の再読み込みがかかる
4:走行時に、サーボ信号が読めず中度(10回以内)の再読み込みがかかる
3:走行時に、サーボ信号が読めず重度(10回超)の再読み込みがかかる
2:サーボが読めず、システムエラーで時々停止する
1:サーボが読めず、システムエラーで即時に停止する
まず、ループテスター(Microphysics社製)を用いて、磁気テープの再生信号を取得した。以下に、再生信号の取得条件について示す。
head:GMR
headspeed : 2m/s
signal : 単一記録周波数(10MHz)
記録電流:最適記録電流
んだスペクトルのピークを信号量Sとすると共に、ピークを除いたfloor noiseを積算し
て雑音量Nとし、信号量Sと雑音量Nの比S/NをSNR(Signal-to-Noise Ratio)と
して求めた。次に、求めたSNRを、リファレンスメディアとしての比較例1のSNRを基準とした相対値(dB)に変換した。次に、上述のようにして得られたSNR(dB)を用いて、電磁変換特性の良否を以下のようにして判定した。
より良好:磁気テープのSNRが評価基準サンプル(比較例1)のSNR(=0(dB))よりも1dB以上良い。
良好:磁気テープのSNRが評価基準サンプル(比較例1)のSNR(=0(dB))と同等、もしくはこのSNR(=0(dB))を超える。
概ね良好:磁気テープのSNRが評価基準サンプル(比較例1)のSNR(=0(dB))未満の部分がある。
不良:すべての領域にわたって磁気テープのSNRが評価基準サンプル(比較例1)のSNR(=0(dB))未満である。
まず、上記の“テープ幅の変化量の判定”後の磁気記録カートリッジを準備した。次に、磁気記録カートリッジからテープが巻かれたリールを取り出し、巻かれたテープの端面を目視にて観察した。なお、リールにはフランジがあり、少なくとも1つのフランジは透明または半透明であり、内部のテープ巻き状態をフランジ越しに観察することができる。
良好:サンプルの巻ズレ状態が、基準サンプル(比較例1)の巻ズレ状態と同等もしくは少ない場合
不良:サンプルの巻ズレ状態が、基準サンプル(比較例1)の巻ズレ状態とより多い場合
まず、上記の“テープ幅の変化量の判定”後の磁気記録カートリッジを準備した。当該磁気記録カートリッジ中の磁気記録媒体の巻き状態を側面から目視で観察することにより、しわの発生による巻き状態の乱れの有無を確認することができる。当該観察において、以下の基準にしたがって巻き状態を判定した。
良好:しわに起因する巻き状態の乱れがない。
不良:しわに起因する巻き状態の乱れがある。
tT:磁気テープの厚み(単位:μm)
Δw:磁気テープの長手方向のテンション変化に対する磁気テープの幅方向の寸法変化量(単位:ppm/N)
α:磁気テープの温度膨張係数(単位:ppm/℃)
β:磁気テープの湿度膨張係数(単位:ppm/%RH)
ρ:磁気テープのポアソン比
σMD:磁気テープの長手方向の弾性限界値(単位:N)
V:弾性限界測定を行う際の速度(単位:mm/min)
tm:磁性層の平均厚み(単位:nm)
S2:磁気テープの厚み方向(垂直方向)における角形比(単位:%)
tb:バック層の平均厚み(単位:μm)
Rab:バック層の表面粗度(単位:nm)
μ:磁性面とバック面の層間摩擦係数
TinW:巻内側のサーボトラック幅のずれ量(単位:μm)
ToutW:巻外側のサーボトラック幅のずれ量(単位:μm)
TinW−ToutW:(巻内側のサーボトラック幅のずれ量)−(巻外側のサーボトラック幅のずれ量)(単位:μm)。巻内側及び巻外側のサーボトラック幅の差である。
実施例9及び11の比較から、弾性限界値σMDが、弾性限界測定を行う際の速度Vに寄らないことが分かる。
〔1〕平均厚みtTが、tT≦5.6μmであり、
長手方向のテンション変化に対する幅方向の寸法変化量Δwが、660ppm/N≦Δwであり、且つ
垂直方向における角形比が65%以上である
磁気記録媒体を含み、
前記磁気記録媒体が、リールに巻き取られた状態で収容されており、且つ、
(当該磁気記録媒体の巻内側のサーボトラック幅)−(当該磁気記録媒体の巻外側のサーボトラック幅)>0である、
磁気記録カートリッジ。
〔2〕前記磁気記録媒体が、前記磁気記録カートリッジが装填される磁気記録再生装置が有するサーボリードヘッド幅よりも広いサーボトラック幅を有する、〔1〕に記載の磁気記録媒体。
〔3〕前記磁気記録再生装置が、タイミングサーボ方式の磁気記録再生装置である、〔2〕に記載の磁気記録カートリッジ。
〔4〕前記寸法変化量Δwが、700ppm/N≦Δwである、〔1〕〜〔3〕のいずれか一つに記載の磁気記録カートリッジ。
〔5〕前記寸法変化量Δwが、750ppm/N≦Δwである、〔1〕〜〔3〕のいずれか一つに記載の磁気記録カートリッジ。
〔6〕前記寸法変化量Δwが、800ppm/N≦Δwである、〔1〕〜〔3〕のいずれか一つに記載の磁気記録カートリッジ。
〔7〕前記磁気記録媒体が、バック層を備え、
前記バック層の表面粗度Rabが、3.0nm≦Rab≦7.5nmである、〔1〕〜〔6〕のいずれか1つに記載の磁気記録カートリッジ。
〔8〕前記磁気記録媒体が、磁性層及びバック層を備え、
前記磁性層側の表面と前記バック層側の表面との間の摩擦係数μが、0.20≦μ≦0.80である、〔1〕〜〔7〕のいずれか1つに記載の磁気記録カートリッジ。
〔9〕前記磁気記録媒体の温度膨張係数αが、5.5ppm/℃≦α≦9ppm/℃であり、且つ、
前記磁気記録媒体の湿度膨張係数βが、β≦5.5ppm/%RHである、
〔1〕〜〔8〕のいずれか1つに記載の磁気記録カートリッジ。
〔10〕前記磁気記録媒体のポアソン比ρが、0.25≦ρである、〔1〕〜〔9〕のいずれか1つに記載の磁気記録媒体。
〔11〕前記磁気記録媒体の長手方向の弾性限界値σMDが、0.7N≦σMDである、〔1〕〜〔10〕のいずれか1つに記載の磁気記録カートリッジ。
〔12〕前記弾性限界値σMDが、弾性限界測定を行う際の速度Vに依らない、〔11〕に記載の磁気記録カートリッジ。
〔13〕前記磁気記録媒体が、磁性層を備え、前記磁性層が垂直配向しているものである、〔1〕〜〔12〕のいずれか1つに記載の磁気記録カートリッジ。
〔14〕前記磁気記録媒体が、バック層を備え、
前記バック層の平均厚みtbが、tb≦0.6μmである、〔1〕〜〔13〕のいずれか1つに記載の磁気記録カートリッジ。
〔15〕前記磁気記録媒体が、磁性層を備え、
前記磁性層がスパッタ層である、〔1〕〜〔14〕のいずれか1つに記載の磁気記録カートリッジ。
〔16〕前記磁性層の平均厚みtmが、9nm≦tm≦90nmである、〔15〕に記載の磁気記録カートリッジ。
〔17〕前記磁気記録媒体が、磁性層を備え、前記磁性層が磁性粉を含む、〔1〕〜〔16〕のいずれか1つに記載の磁気記録カートリッジ。
〔18〕前記磁性層の平均厚みtmが、35nm≦tm≦120nmである、〔17〕に記載の磁気記録カートリッジ。
〔19〕前記磁性粉が、ε酸化鉄磁性粉、バリウムフェライト磁性粉、コバルトフェライト磁性粉、又はストロンチウムフェライト磁性粉を含む、〔17〕又は〔18〕に記載の磁気記録カートリッジ。
〔20〕平均厚みtTが、tT≦5.6μmであり、
長手方向のテンション変化に対する幅方向の寸法変化量Δwが、660ppm/N≦Δwであり、且つ
垂直方向における角形比が65%以上である
磁気記録媒体を含み、
前記磁気記録媒体が、磁気記録カートリッジが装填される磁気記録再生装置が有するサーボリードヘッド幅よりも広いサーボトラック幅を有する、
磁気記録カートリッジ。
3 リール
10 磁気記録媒体
11 ベース層
12 下地層
13 磁性層
14 バック層
Claims (25)
- 磁性層、非磁性層、ベース層、およびバック層をこの順に有する層構造を有する長尺状の磁気記録媒体と、
リールと、
カートリッジケースとを含む
磁気記録カートリッジであって、
前記磁気記録媒体の平均厚みt T が、3.5μm≦t T ≦5.5μmであり、
前記磁性層には前記磁気記録媒体の長手方向に延びる複数のサーボバンドが設けられており、
前記磁性層は磁性粉及び第1の結着剤を含み、
前記非磁性層は非磁性粉及び第2の結着剤を含み、
前記ベース層はポリエステル系樹脂を含み、
前記磁気記録媒体を1/2インチ幅かつ250mmの長さに切り出したサンプルに対して、温度25℃相対湿度50%の環境下において、前記サンプルの長手方向に0.2N、0.6N、及び1.0Nの荷重をこの順にかけ、0.2N及び1.0Nの荷重がかけられた場合において測定された前記サンプルの幅を用いて、以下の式より求めた、前記磁気記録媒体の長手方向のテンション変化に対する前記磁気記録媒体の幅方向の寸法変化量Δwが、700[ppm/N]≦Δw≦8000[ppm/N]であり、
前記磁気記録媒体は、前記リールに巻き取られた状態で前記カートリッジケース内に収容されており、且つ、
(前記磁気記録媒体の巻内側のサーボトラック幅)−(前記磁気記録媒体の巻外側のサーボトラック幅)>0である、
ここで、(前記磁気記録媒体の巻内側のサーボトラック幅)−(前記磁気記録媒体の巻外側のサーボトラック幅)は、(巻内側のサーボトラック幅のずれ量T in W)−(巻外側のサーボトラック幅のずれ量T out W)に相当するものであり、
前記ずれ量T in W及び前記ずれ量T out Wは、温度23±3℃及び相対湿度50%±5%の環境下で、当該カートリッジ内に収容されている前記磁気記録媒体を、前記磁気記録媒体にかかるテンションを0.55Nとし且つ走行速度3〜6m/sで、磁気記録再生装置へと巻き込むように走行させた場合に測定されるものであり、
前記ずれ量T in Wは、前記磁気記録媒体の2つの端部のうち、前記リールに取り付けられた内側端部から50mの位置を起点として、当該位置から、当該内側端部と反対側の外側端部の方向へ10m進んだ位置までの領域にわたって測定されるサーボトラック幅のずれ量の平均値であり、且つ、前記ずれ量T out Wは、当該外側端部から50mの位置を起点として、当該位置から当該内側端部の方向へ10m進んだ位置までの領域にわたって測定されるサーボトラック幅のずれ量の平均値である、
前記磁気記録カートリッジ。 - 前記磁気記録媒体が、前記磁気記録カートリッジが装填される磁気記録再生装置が有するサーボリードヘッド幅よりも広いサーボトラック幅を有する、請求項1に記載の磁気記録カートリッジ。
- 前記磁気記録再生装置が、タイミングサーボ方式の磁気記録再生装置である、請求項2に記載の磁気記録カートリッジ。
- 前記寸法変化量Δwが、700[ppm/N]≦Δw≦800[ppm/N]である、請求項1〜3のいずれか一項に記載の磁気記録カートリッジ。
- 前記寸法変化量Δwが、750[ppm/N]≦Δw≦8000[ppm/N]である、請求項1〜3のいずれか一項に記載の磁気記録カートリッジ。
- 前記寸法変化量Δwが、800[ppm/N]≦Δw≦8000[ppm/N]である、請求項1〜3のいずれか一項に記載の磁気記録カートリッジ。
- 前記バック層の表面粗度Rabが、3.0nm≦Rab≦7.5nmである、請求項1〜6のいずれか一項に記載の磁気記録カートリッジ。
- 前記磁性層側の表面と前記バック層側の表面との間の摩擦係数μが、0.20≦μ≦0.80である、請求項1〜7のいずれか一項に記載の磁気記録カートリッジ。
- 前記磁気記録媒体の温度膨張係数αが、5.5ppm/℃≦α≦9ppm/℃であり、且つ、
前記磁気記録媒体の湿度膨張係数βが、β≦5.5ppm/%RHである、
請求項1〜8のいずれか一項に記載の磁気記録カートリッジ。 - 前記磁気記録媒体のポアソン比ρが、0.25≦ρである、請求項1〜9のいずれか一項に記載の磁気記録カートリッジ。
- 前記磁気記録媒体の長手方向の弾性限界値σMDが、0.7N≦σMDである、請求項1〜10のいずれか一項に記載の磁気記録カートリッジ。
- 前記弾性限界値σMDが、弾性限界測定を行う際の速度Vに依らない、請求項11に記
載の磁気記録カートリッジ。 - 前記磁性層が垂直配向しているものである、請求項1〜12のいずれか一項に記載の磁気記録カートリッジ。
- 前記バック層の平均厚みtbが、tb≦0.6μmである、請求項1〜13のいずれか一項に記載の磁気記録カートリッジ。
- 前記磁性層の平均厚みtmが、35nm≦tm≦120nmである、請求項1〜14のいずれか一項に記載の磁気記録カートリッジ。
- 前記磁性粉が、ε酸化鉄磁性粉、バリウムフェライト磁性粉、コバルトフェライト磁性粉、又はストロンチウムフェライト磁性粉を含む、請求項1〜15のいずれか一項に記載の磁気記録カートリッジ。
- 0.10μm≦(前記磁気記録媒体の巻内側のサーボトラック幅)−(前記磁気記録媒体の巻外側のサーボトラック幅)≦2.5μmである、請求項1〜16のいずれか一項に記載の磁気記録カートリッジ。
- 前記磁気記録媒体の垂直方向における角形比が65%以上である、請求項1〜17のいずれか一項に記載の磁気記録カートリッジ。
- 前記磁気記録媒体の垂直方向における角形比が70%以上である、請求項1〜17のいずれか一項に記載の磁気記録カートリッジ。
- 前記磁性層は、前記長手方向に平行な複数の記録トラックを形成可能に構成され、前記記録トラックの幅は、2μm以下である、請求項1〜19のいずれか一項に記載の磁気記録カートリッジ。
- 前記磁性粉は、バリウムフェライト磁性粉を含み、
前記磁性層の平均厚みt m が、35nm≦t m ≦100nmであり、
前記磁気記録媒体の垂直方向における保磁力Hcが、160kA/m以上280kA/m以下である、
請求項1〜20のいずれか一項に記載の磁気記録カートリッジ。 - 前記第1の結着剤が、ポリウレタン系樹脂または塩化ビニル系樹脂を含む、請求項1〜21のいずれか一項に記載の磁気記録カートリッジ。
- 前記第2の結着剤が、ポリウレタン系樹脂または塩化ビニル系樹脂を含む、請求項1〜22のいずれか一項に記載の磁気記録カートリッジ。
- 前記サーボバンドに、複数のハの字状のサーボパターンが記録されている、請求項1〜23のいずれか一項に記載の磁気記録カートリッジ。
- 前記磁気記録媒体の幅が11mm以上19mm以下である、請求項1〜24のいずれか一項に記載の磁気記録カートリッジ。
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