JPH10293917A - Magnetic recording medium - Google Patents

Magnetic recording medium

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JPH10293917A
JPH10293917A JP10363797A JP10363797A JPH10293917A JP H10293917 A JPH10293917 A JP H10293917A JP 10363797 A JP10363797 A JP 10363797A JP 10363797 A JP10363797 A JP 10363797A JP H10293917 A JPH10293917 A JP H10293917A
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JP
Japan
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lubricant
magnetic
fatty acid
higher fatty
film
Prior art date
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JP10363797A
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Japanese (ja)
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Yukari Yamada
ゆかり 山田
Takao Mori
敬郎 森
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Sony Corp
Original Assignee
Sony Corp
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve the durability of a magnetic recording medium by applying a lubricant contg. higher fatty acid having carbon atoms of a specific range on a hard carbon (DLC) film, by which its characteristics are sufficiently exhibited. SOLUTION: A magnetic metallic thin film is formed on a nonmagnetic base and further, the carbon protective film is formed thereon. The lubricant contg. at least 14 to 26C higher fatty acid (constitutional formula: Cn H2n+1 - COOH) is applied on the carbon protective film. If the carbon atoms of such higher fatty acid are below 14, the effect as the lubricant is weak and if the carbon atoms are larger than 26, the solubility in a solvent degrades and the coating application is difficult and, therefore, the carbon atoms are preferably 14 to 26. The lubricant is sufficiently functioned, the sufficient durability is assured and high reliability is obtd. if the recording medium is constituted in the manner described above.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、非磁性支持体上に
金属磁性薄膜が形成され、さらにカーボン保護膜が形成
され、この上に潤滑剤が塗布された磁気記録媒体に関
し、特に潤滑剤の改良に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a magnetic recording medium in which a metal magnetic thin film is formed on a non-magnetic support, a carbon protective film is formed, and a lubricant is coated on the thin film. Regarding improvement.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来、磁気記録媒体としては、酸化物磁
性粉末や合金磁性粉末等の強磁性粉末を有機結合剤中に
分散せしめた磁性塗料を非磁性支持体上に塗布、乾燥す
ることで磁性層が形成される、いわゆる塗布型の磁気記
録媒体が広く使用されている。
2. Description of the Related Art Conventionally, as a magnetic recording medium, a magnetic paint obtained by dispersing a ferromagnetic powder such as an oxide magnetic powder or an alloy magnetic powder in an organic binder is applied to a non-magnetic support and dried. A so-called coating type magnetic recording medium on which a magnetic layer is formed is widely used.

【0003】これに対し、高密度記録化への要求の高ま
りと共に、Co、Co−Ni合金、Co−Cr合金等の
金属磁性材料をめっきや真空薄膜形成技術(真空蒸着
法、スパッタリング法、イオンプレーティング法等)に
よってポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム
等の非磁性支持体上に直接被着させることで磁性層が形
成される、いわゆる金属磁性薄膜型の磁気記録媒体が提
案され注目を集めている。
On the other hand, with the increasing demand for high-density recording, metal magnetic materials such as Co, Co-Ni alloy, Co-Cr alloy, etc. are plated or vacuum thin film forming techniques (vacuum vapor deposition, sputtering, ion A so-called metal magnetic thin film type magnetic recording medium in which a magnetic layer is formed by directly applying a magnetic layer on a non-magnetic support such as a polyethylene terephthalate (PET) film by a plating method or the like has been proposed and attracts attention. .

【0004】この金属磁性薄膜型の磁気記録媒体は、塗
布型の磁気記録媒体に比べて抗磁力、角形比等の磁気特
性に優れ、短波長領域での電磁変換特性に優れるばかり
でなく、磁性層の厚みを極めて薄くすることが可能であ
るため、記録減磁や再生時の厚み損失が著しく小さいこ
と、磁性層中に非磁性材である結合剤等を混入する必要
がないことから、磁性材料の充填密度を高めることが可
能である等数々の利点を有している。
[0004] The metal magnetic thin film type magnetic recording medium is superior in magnetic properties such as coercive force and squareness ratio to the coating type magnetic recording medium, and is excellent in electromagnetic conversion characteristics in a short wavelength region. Since the thickness of the layer can be made extremely thin, the thickness loss during recording and reproduction is extremely small, and there is no need to mix a binder, which is a non-magnetic material, into the magnetic layer. It has a number of advantages, such as being able to increase the packing density of the material.

【0005】そして、このような磁気記録媒体において
は、電磁変換特性を更に向上させ、より大きな出力を得
ることを可能とするために、磁性層形成時に磁性層を斜
めに蒸着するいわゆる斜方蒸着が提案され、実用化され
ている。
In such a magnetic recording medium, in order to further improve the electromagnetic conversion characteristics and to obtain a larger output, a so-called oblique evaporation in which the magnetic layer is obliquely evaporated when forming the magnetic layer. Has been proposed and put into practical use.

【0006】ところで、上述したような金属磁性薄膜型
の磁気記録媒体においては、耐久性や耐錆性に問題があ
るといわれており、これらの問題を解決するために真空
薄膜形成方法により金属磁性膜上にカーボン膜等といっ
た保護膜を形成するようにしている。なかでも高い硬度
を有する硬質カーボン膜(以下、ダイヤモンドライクカ
ーボン膜:DLC膜と称する。)は、特に静止モード等
における耐久性を向上させる摺動耐久性に優れており、
好ましく用いられている。
Meanwhile, it is said that the above-mentioned magnetic recording medium of the metal magnetic thin film type has problems in durability and rust resistance, and in order to solve these problems, a metal magnetic thin film is formed by a vacuum thin film forming method. A protective film such as a carbon film is formed on the film. Among them, a hard carbon film having a high hardness (hereinafter, referred to as a diamond-like carbon film: DLC film) is excellent in sliding durability for improving durability particularly in a stationary mode and the like,
It is preferably used.

【0007】[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記の
ようなDLC膜である保護膜を形成しても十分な耐久性
を得ることは難しい。そこで、このDLC膜である保護
膜上に各種潤滑剤を塗布する等の手法が検討されている
ものの、十分な特性を発揮するような潤滑剤は見出され
ていないのが現状である。
However, it is difficult to obtain sufficient durability even if a protective film as a DLC film as described above is formed. Then, although a method of applying various lubricants on the protective film as the DLC film has been studied, a lubricant capable of exhibiting sufficient characteristics has not been found at present.

【0008】そこで本発明は、従来の実状に鑑みて提案
されたものであり、DLC膜上に塗布することで十分な
特性を発揮する潤滑剤を提供し、十分な耐久性を有する
磁気記録媒体を提供することを目的とする。
In view of the above, the present invention has been proposed in view of the prior art, and provides a lubricant which exhibits sufficient characteristics by being applied on a DLC film, and has a sufficient durability for a magnetic recording medium. The purpose is to provide.

【0009】[0009]

【課題を解決するための手段】上述の課題を解決するた
めに本発明者等が鋭意検討した結果、DLC膜上に炭素
数が14以上,26以下の高級脂肪酸を少なくとも含む
潤滑剤を塗布すると、上記潤滑剤がその特性を十分に発
揮することを見出した。
Means for Solving the Problems As a result of intensive studies by the present inventors to solve the above-mentioned problems, it has been found that a lubricant containing at least a higher fatty acid having 14 to 26 carbon atoms is coated on a DLC film. It has been found that the above-mentioned lubricant sufficiently exhibits its properties.

【0010】すなわち本発明の磁気記録媒体は、非磁性
支持体上に金属磁性薄膜を形成し、さらにカーボン保護
膜を形成し、このカーボン保護膜上に炭素数が14以
上,26以下の高級脂肪酸(構造式:Cn 2n+1−CO
OH)を少なくとも含む潤滑剤を塗布することを特徴と
するものである。
That is, in the magnetic recording medium of the present invention, a metal magnetic thin film is formed on a non-magnetic support, a carbon protective film is further formed, and a higher fatty acid having 14 to 26 carbon atoms is formed on the carbon protective film. (structure: C n H 2n + 1 -CO
OH) is applied.

【0011】上記高級脂肪酸においては、炭素数が14
未満であると、潤滑剤としての効果が弱く、炭素数が2
6よりも大きいと、溶媒への溶解性が低下して塗布が困
難となるため、炭素数が14以上,26以下であること
が好ましい。
In the above higher fatty acids, the number of carbon atoms is 14
If it is less than 1, the effect as a lubricant is weak, and the carbon number is 2
When it is larger than 6, the solubility in a solvent is lowered and coating becomes difficult, so that the carbon number is preferably 14 or more and 26 or less.

【0012】上記非磁性支持体としては、ポリエチレン
テレフタレート等のポリエステル類、ポリエチレン,ポ
リプロピレン等のポリオレフィン類、セルローストリア
セテート,セルロースダイアセテート,セルロースブチ
レート等のセルロース誘導体、ポリ塩化ビニル,ポリ塩
化ビニリデン等のビニル系樹脂、ポリカーボネート、ポ
リイミド、ポリアミド等の高分子材料の他、アルミニウ
ム合金,チタン合金等の軽金属、アルミナガラス等のセ
ラミック等が挙げられる。非磁性支持体にアルミニウム
合金板やガラス板等の剛性を有する基板を使用した場合
には、基板表面にアルマイト処理等の酸化被膜やNi−
P被膜等を形成してその表面を硬くするようにしてもよ
い。
Examples of the nonmagnetic support include polyesters such as polyethylene terephthalate, polyolefins such as polyethylene and polypropylene, cellulose derivatives such as cellulose triacetate, cellulose diacetate and cellulose butyrate, polyvinyl chloride, polyvinylidene chloride and the like. In addition to polymer materials such as vinyl resins, polycarbonates, polyimides, and polyamides, light metals such as aluminum alloys and titanium alloys, and ceramics such as alumina glass are exemplified. When a rigid substrate such as an aluminum alloy plate or a glass plate is used for the nonmagnetic support, an oxide film such as alumite treatment or Ni-
A P film or the like may be formed to harden the surface.

【0013】金属磁性薄膜形成材料としては、蒸着型の
磁気記録媒体で通常用いられているものがいずれも使用
可能であり、具体的にはFe,Co,Ni等の強磁性金
属、Fe−Co、Co−Ni、Fe−Co−Ni、Fe
−Cu、Co−Cu、Co−Au、Co−Pt、Mn−
Bi、Mn−Al、Fe−Cr、Co−Cr、Ni−C
r、Fe−Co−Cr、Co−Ni−Cr、Fe−Co
−Ni−Cr等の強磁性合金が挙げられる。金属磁性薄
膜としては、これら材料の単層膜であってもよいし多層
膜であってもよい。さらには、非磁性支持体と金属磁性
薄膜の間、多層膜の場合には各層間に、付着力の向上、
並びに抗磁力の制御等の目的で、下地層又は中間層を設
けるようにしても良い。また、金属磁性膜表面近傍が耐
蝕性改善等のために酸化物となされていても良い。
As the material for forming the metal magnetic thin film, any of the materials commonly used for vapor-deposited magnetic recording media can be used. Specifically, ferromagnetic metals such as Fe, Co, and Ni; , Co-Ni, Fe-Co-Ni, Fe
-Cu, Co-Cu, Co-Au, Co-Pt, Mn-
Bi, Mn-Al, Fe-Cr, Co-Cr, Ni-C
r, Fe-Co-Cr, Co-Ni-Cr, Fe-Co
Ferromagnetic alloys such as -Ni-Cr. The metal magnetic thin film may be a single-layer film or a multilayer film of these materials. Further, between the non-magnetic support and the metal magnetic thin film, or between each layer in the case of a multilayer film, the improvement of the adhesive force,
An underlayer or an intermediate layer may be provided for the purpose of controlling coercive force and the like. Further, the vicinity of the surface of the metal magnetic film may be made of an oxide for improving corrosion resistance and the like.

【0014】また、本発明に使用される高級脂肪酸はト
ルエンに対する溶解性が良好であることから、本発明の
磁気記録媒体においては、潤滑剤中にトルエンが含有さ
れていることが好ましい。
Since the higher fatty acid used in the present invention has good solubility in toluene, the magnetic recording medium of the present invention preferably contains toluene in the lubricant.

【0015】本発明の磁気記録媒体においては、金属磁
性薄膜上にカーボン保護膜が形成されて耐久性が向上さ
れると共に、このカーボン保護膜上に炭素数が14以
上,26以下の高級脂肪酸(構造式:Cn 2n+1−CO
OH)を少なくとも含む潤滑剤を塗布していることか
ら、潤滑剤が十分に機能し、耐久性が更に向上される。
In the magnetic recording medium of the present invention, a carbon protective film is formed on the metal magnetic thin film to improve the durability, and a higher fatty acid having 14 to 26 carbon atoms is formed on the carbon protective film. formula: C n H 2n + 1 -CO
Since the lubricant containing at least OH) is applied, the lubricant functions sufficiently and the durability is further improved.

【0016】[0016]

【発明の実施の形態】以下、本発明の具体的な実施の形
態について詳細に説明する。なおここでは、本発明を磁
気テープに適用した例について述べる。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Hereinafter, specific embodiments of the present invention will be described in detail. Here, an example in which the present invention is applied to a magnetic tape will be described.

【0017】すなわち、本例の磁気テープは、非磁性支
持体上に金属磁性薄膜が形成され、その上にカーボン保
護膜が形成され、さらにこの保護膜上に潤滑剤が塗布さ
れてなるものである。
That is, the magnetic tape of the present embodiment is formed by forming a metal magnetic thin film on a non-magnetic support, forming a carbon protective film thereon, and further applying a lubricant on the protective film. is there.

【0018】上記非磁性支持体としては、ポリエチレン
テレフタレート等のポリエステル類、ポリエチレン,ポ
リプロピレン等のポリオレフィン類、セルローストリア
セテート,セルロースダイアセテート,セルロースブチ
レート等のセルロース誘導体、ポリ塩化ビニル,ポリ塩
化ビニリデン等のビニル系樹脂、ポリカーボネート、ポ
リイミド、ポリアミド等の高分子材料の他、アルミニウ
ム合金,チタン合金等の軽金属、アルミナガラス等のセ
ラミック等が挙げられる。非磁性支持体にアルミニウム
合金板やガラス板等の剛性を有する基板を使用した場合
には、基板表面にアルマイト処理等の酸化被膜やNi−
P被膜等を形成してその表面を硬くするようにしてもよ
い。
Examples of the nonmagnetic support include polyesters such as polyethylene terephthalate, polyolefins such as polyethylene and polypropylene, cellulose derivatives such as cellulose triacetate, cellulose diacetate and cellulose butyrate, polyvinyl chloride, polyvinylidene chloride and the like. In addition to polymer materials such as vinyl resins, polycarbonates, polyimides, and polyamides, light metals such as aluminum alloys and titanium alloys, and ceramics such as alumina glass are exemplified. When a rigid substrate such as an aluminum alloy plate or a glass plate is used for the nonmagnetic support, an oxide film such as alumite treatment or Ni-
A P film or the like may be formed to harden the surface.

【0019】また、上記金属磁性薄膜は、強磁性材料を
非磁性支持体上に直接被着することにより形成される。
強磁性材料を非磁性支持体上に直接被着するための手段
としては、真空下で強磁性材料を加熱蒸発させ、非磁性
支持体上に沈着させる真空蒸着法や、強磁性材料の蒸発
を放電中で行うイオンプレーティング法、アルゴンを主
成分とする雰囲気中でグロー放電を起こし生じたアルゴ
ンイオンでターゲット表面の原子を叩き出すスパッタ法
等、いわゆるPVD技術が挙げられる。
The metal magnetic thin film is formed by directly applying a ferromagnetic material on a nonmagnetic support.
Means for directly depositing the ferromagnetic material on the non-magnetic support include a vacuum evaporation method in which the ferromagnetic material is heated and evaporated under vacuum and deposited on the non-magnetic support, and a method for evaporating the ferromagnetic material. A so-called PVD technique such as an ion plating method performed during discharge and a sputtering method in which glow discharge is caused in an atmosphere containing argon as a main component to strike out atoms on a target surface with argon ions generated.

【0020】金属磁性薄膜形成材料としては、蒸着型の
磁気記録媒体で通常用いられているものがいずれも使用
可能であり、具体的にはFe,Co,Ni等の強磁性金
属、Fe−Co、Co−Ni、Fe−Co−Ni、Fe
−Cu、Co−Cu、Co−Au、Co−Pt、Mn−
Bi、Mn−Al、Fe−Cr、Co−Cr、Ni−C
r、Fe−Co−Cr、Co−Ni−Cr、Fe−Co
−Ni−Cr等の強磁性合金が挙げられる。金属磁性薄
膜としては、これら材料の単層膜であってもよいし多層
膜であってもよい。さらには、非磁性支持体と金属磁性
薄膜の間、多層膜の場合には各層間に、付着力の向上、
並びに抗磁力の制御等の目的で、下地層又は中間層を設
けるようにしても良い。また、金属磁性膜表面近傍が耐
蝕性改善等のために酸化物となされていても良い。
As the material for forming the metal magnetic thin film, any of those generally used in a vapor deposition type magnetic recording medium can be used. Specifically, a ferromagnetic metal such as Fe, Co, and Ni; , Co-Ni, Fe-Co-Ni, Fe
-Cu, Co-Cu, Co-Au, Co-Pt, Mn-
Bi, Mn-Al, Fe-Cr, Co-Cr, Ni-C
r, Fe-Co-Cr, Co-Ni-Cr, Fe-Co
Ferromagnetic alloys such as -Ni-Cr. The metal magnetic thin film may be a single-layer film or a multilayer film of these materials. Further, between the non-magnetic support and the metal magnetic thin film, or between each layer in the case of a multilayer film, the improvement of the adhesive force,
An underlayer or an intermediate layer may be provided for the purpose of controlling coercive force and the like. Further, the vicinity of the surface of the metal magnetic film may be made of an oxide for improving corrosion resistance and the like.

【0021】さらに、上記カーボン保護膜は、磁気テー
プに耐久性を付与するために設けられるもので、ここで
はDLC膜とする。このDLC膜であるカーボン保護膜
を形成する手段としては、薄膜形成材料の蒸発を放電中
で行うイオンプレーティング法、アルゴンを主成分とす
る雰囲気中でグロー放電を起こし、生じたアルゴンイオ
ンでターゲットの表面の原子をたたき出すスパッタ法等
のいわゆるPVD技術やプラズマCVD、ECRプラズ
マCVD、アークジェットCVD等の技術が例示され
る。
Further, the carbon protective film is provided for imparting durability to the magnetic tape, and is a DLC film here. Means for forming the carbon protective film, which is a DLC film, include an ion plating method in which a thin film forming material is evaporated during a discharge, a glow discharge in an atmosphere containing argon as a main component, and a generated argon ion in a target. Examples of such techniques include a so-called PVD technique such as a sputtering method that strikes out atoms on the surface of the element, a technique such as plasma CVD, ECR plasma CVD, and arc jet CVD.

【0022】そして、本例の磁気記録媒体においては特
に、上述のように、カーボン保護膜上に潤滑剤が塗布さ
れており、この潤滑剤が炭素数が14以上,26以下の
高級脂肪酸(構造式:Cn 2n+1−COOH)を少なく
とも含む潤滑剤とされている。
In the magnetic recording medium of this embodiment, a lubricant is applied on the carbon protective film as described above, and the lubricant is composed of a higher fatty acid having a carbon number of 14 or more and 26 or less (structure). wherein: there is a C n H 2n + 1 -COOH) including at least a lubricant.

【0023】上記高級脂肪酸においては、炭素数が14
未満であると、潤滑剤としての効果が弱く、炭素数が2
6よりも大きいと、溶媒への溶解性が低下して塗布が困
難となるため、炭素数が14以上,26以下であること
が好ましい。
In the above higher fatty acids, the number of carbon atoms is 14
If it is less than 1, the effect as a lubricant is weak, and the carbon number is 2
When it is larger than 6, the solubility in a solvent is lowered and coating becomes difficult, so that the carbon number is preferably 14 or more and 26 or less.

【0024】なお、上記高級脂肪酸はトルエンに対する
溶解性が良好であることから、本例の磁気記録媒体にお
いては、潤滑剤中にトルエンが含有されていることが好
ましい。
Since the higher fatty acid has good solubility in toluene, the magnetic recording medium of this embodiment preferably contains toluene in the lubricant.

【0025】本例の磁気記録媒体においては、金属磁性
薄膜上にカーボン保護膜が形成されて耐久性が向上され
ると共に、このカーボン保護膜上に炭素数が14以上,
26以下の高級脂肪酸(構造式:Cn 2n+1−COO
H)を少なくとも含む潤滑剤を塗布していることから、
潤滑剤が十分に機能し、耐久性が更に向上し、十分な耐
久性が確保される。
In the magnetic recording medium of this embodiment, a carbon protective film is formed on a metal magnetic thin film to improve durability, and the carbon protective film has 14 or more carbon atoms.
26 following higher fatty acid (structure: C n H 2n + 1 -COO
Since H) is applied with a lubricant containing at least
The lubricant functions sufficiently, the durability is further improved, and sufficient durability is secured.

【0026】[0026]

【実施例】以下、本発明の効果を確認するべく、以下に
示すような実験を行った。
EXAMPLES In order to confirm the effects of the present invention, the following experiments were conducted.

【0027】試料の作成 ここでは、試料として磁気テープを製造することとす
る。すなわち、先ず非磁性支持体として厚さ10(μ
m)のポリエチレンテレフタレートを用意した。そし
て、この非磁性支持体の一主面上に、厚さが200(n
m)でCo100(%)の組成を有する単層膜である金
属磁性薄膜を形成した。
[0027] Preparation of Sample Here, it is possible to manufacture a magnetic tape as a sample. That is, first, a nonmagnetic support having a thickness of 10 (μ
m) polyethylene terephthalate was prepared. A thickness of 200 (n) is formed on one main surface of the nonmagnetic support.
m), a metal magnetic thin film as a single-layer film having a composition of Co100 (%) was formed.

【0028】この金属磁性薄膜は蒸着により形成するこ
ととし、入射角を45゜〜90゜とし、蒸着時の酸素導
入量を3.3×10-6(m3 /sec)とし、蒸着時の
真空度を7×10-2(Pa)として行った。なお、形成
された金属磁性薄膜においては、蒸着時に上記のような
量で酸素を導入したことから抗磁力Hcが110(kA
/m)、残留磁束密度Brが0.45(T)に調整され
た。
This metal magnetic thin film is formed by vapor deposition, the incident angle is 45 ° to 90 °, the amount of oxygen introduced during vapor deposition is 3.3 × 10 −6 (m 3 / sec), The vacuum was set at 7 × 10 -2 (Pa). In the formed metal magnetic thin film, the coercive force Hc was 110 (kA) because oxygen was introduced in the above amount at the time of vapor deposition.
/ M), and the residual magnetic flux density Br was adjusted to 0.45 (T).

【0029】次に、上記金属磁性薄膜上に厚さ10nm
のカーボン保護膜を形成した。なお、ここでは、DLC
膜を形成する。このDLC膜はCVD法により、以下に
示す条件で形成することとした。すなわち、原料ガスを
トルエンとし、反応圧力を10(Pa)とし、導入電力
を直流2.0(kV)として形成した。
Next, a 10 nm thick metal magnetic thin film
Was formed. Note that here, DLC
Form a film. This DLC film was formed by the CVD method under the following conditions. That is, the source gas was toluene, the reaction pressure was 10 (Pa), and the introduced power was DC 2.0 (kV).

【0030】このカーボン保護膜の形成に用いたCVD
装置を図1に示す。
The CVD used for forming the carbon protective film
The device is shown in FIG.

【0031】このCVD装置は、頭部に設けられた真空
排気系10によって内部が高真空状態となされた真空室
11内に、図中の反時計回り方向に定速回転する送りロ
ール3と、図中の反時計回り方向に定速回転する巻き取
りロール4とが設けられ、これら送りロール3から巻き
取りロール4に、金属磁性薄膜が形成された非磁性支持
体1が順次走行するようになされている。
The CVD apparatus includes a feed roll 3 rotating at a constant speed in a counterclockwise direction in a vacuum chamber 11 in which a high vacuum state is established by a vacuum exhaust system 10 provided on the head. A take-up roll 4 that rotates at a constant speed in the counterclockwise direction in the drawing is provided, and the non-magnetic support 1 on which the metal magnetic thin film is formed sequentially runs from the feed roll 3 to the take-up roll 4. It has been done.

【0032】これら送りロール3から巻き取りロール4
側に上記非磁性支持体1が走行する中途部には、上記各
ロール3,4の径よりも大径となされた支持ロール(対
向電極)9が設けられている。この支持ロール9は、上
記非磁性支持体1を図中下方に引き出すように設けら
れ、図中の時計回り方向に定速回転する構成とされる。
尚、上記送りロール3,巻き取りロール4及び支持ロー
ル9は、それぞれ非磁性支持体1の幅と略同じ長さから
なる円筒状をなすものである。
From these feed rolls 3 to take-up rolls 4
A support roll (opposite electrode) 9 having a diameter larger than the diameter of each of the rolls 3 and 4 is provided in a middle part of the non-magnetic support 1 running on the side. The support roll 9 is provided so as to pull out the non-magnetic support 1 downward in the drawing, and is configured to rotate clockwise in the drawing at a constant speed.
The feed roll 3, the take-up roll 4, and the support roll 9 each have a cylindrical shape having a length substantially equal to the width of the nonmagnetic support 1.

【0033】したがって、上記非磁性支持体1は、送り
ロール3から順次送り出され、さらに上記支持ロール9
の周面を通過し、巻き取りロール4に巻き取られていく
ようになされている。なお、上記送りロール3と上記支
持ロール9との間及び該支持ロール9と上記巻き取りロ
ール4との間にはそれぞれ回転支持体2が配設され、上
記送りロール3から支持ロール9及び該支持ロール9か
ら巻き取りロール4に亘って走行する非磁性支持体1に
所定のテンションをかけ、該非磁性支持体1が円滑に走
行するようになされている。
Therefore, the non-magnetic support 1 is sequentially sent out from the feed roll 3, and
, And is wound up by the winding roll 4. A rotating support 2 is provided between the feed roll 3 and the support roll 9 and between the support roll 9 and the take-up roll 4, respectively. A predetermined tension is applied to the non-magnetic support 1 running from the support roll 9 to the take-up roll 4, so that the non-magnetic support 1 runs smoothly.

【0034】また、上記真空室11内には、上記支持ロ
ール9の下方に耐熱性ガラス,耐熱性プラスチック等よ
りなる反応管5が設けられている。この反応管5は、一
方の端部8が真空室11の底部を貫通しており、この端
部8から原料ガスが当該反応管内に導入されるようにな
っている。また、この反応管5内の中途部には金メッシ
ュ等よりなる加速電極6が取り付けられている。この加
速電極には、外部の直流電源7より+500V〜+20
00Vの電位が印加されるようになっており、この加速
電極6と支持ロール9との間にグロー放電が生じる。反
応管5内に導入された原料ガスは、この生じたグロー放
電によって分解し、非磁性支持体1上に被着されること
になる。
A reaction tube 5 made of heat-resistant glass, heat-resistant plastic or the like is provided in the vacuum chamber 11 below the support roll 9. One end 8 of the reaction tube 5 penetrates the bottom of the vacuum chamber 11, and the raw material gas is introduced from the end 8 into the reaction tube. Further, an acceleration electrode 6 made of a gold mesh or the like is attached to a middle portion of the reaction tube 5. The accelerating electrode is supplied with +500 V to +20 from an external DC power source 7.
A potential of 00 V is applied, and a glow discharge is generated between the acceleration electrode 6 and the support roll 9. The raw material gas introduced into the reaction tube 5 is decomposed by the generated glow discharge, and is deposited on the non-magnetic support 1.

【0035】次に、上記カーボン保護膜上に、炭素数1
4の高級脂肪酸(構造式:Cn 2n +1−COOH)をト
ルエンに対して0.2重量%で溶解させた潤滑剤をダイ
レクト・グラビア方式で塗布した。さらに、非磁性支持
体の金属磁性膜が形成される主面と反対側の主面に炭素
数14の高級脂肪酸(構造式:Cn 2n+1−COOH)
をトルエンに対して1.0重量%で溶解させた潤滑剤を
ダイレクト・グラビア方式で塗布し、8(mm)幅に裁
断して磁気テープを完成し、これを実施サンプル1とし
た。
Next, on the carbon protective film, the carbon protective film
4 of higher fatty acids (structure: C n H 2n +1 -COOH) and the coated with a lubricant dissolved in 0.2 wt% in toluene the direct gravure method. Further, the main surface opposite the main surface higher fatty acid having 14 carbon atoms to magnetic metal film of the nonmagnetic support is formed (structure: C n H 2n + 1 -COOH )
Was dissolved in toluene at 1.0% by weight, and a lubricant was applied by a direct gravure method, and cut into 8 (mm) widths to complete a magnetic tape.

【0036】続いて、潤滑剤中の高級脂肪酸として炭素
数16の高級脂肪酸を使用する以外は実施サンプル1と
同様にして製造を行った磁気テープを実施サンプル2と
し、潤滑剤中の高級脂肪酸として炭素数18の高級脂肪
酸を使用する以外は実施サンプル1と同様にして製造を
行った磁気テープを実施サンプル3とした。
Subsequently, a magnetic tape manufactured in the same manner as in Working Example 1 except that a higher fatty acid having 16 carbon atoms was used as the higher fatty acid in the lubricant was used as Working Sample 2, and the higher fatty acid in the lubricant was used as the higher fatty acid in the lubricant. A magnetic tape manufactured in the same manner as in Working Example 1 except that a higher fatty acid having 18 carbon atoms was used was used as Working Sample 3.

【0037】さらに、潤滑剤中の高級脂肪酸として炭素
数20の高級脂肪酸を使用する以外は実施サンプル1と
同様にして製造を行った磁気テープを実施サンプル4と
し、潤滑剤中の高級脂肪酸として炭素数22の高級脂肪
酸を使用する以外は実施サンプル1と同様にして製造を
行った磁気テープを実施サンプル5とし、潤滑剤中の高
級脂肪酸として炭素数26の高級脂肪酸を使用する以外
は実施サンプル1と同様にして製造を行った磁気テープ
を実施サンプル6とした。
Further, a magnetic tape manufactured in the same manner as in Working Example 1 except that a higher fatty acid having 20 carbon atoms was used as the higher fatty acid in the lubricant was used as Working Sample 4, and the higher fatty acid in the lubricant was carbon A magnetic tape manufactured in the same manner as in Working Example 1 except that the higher fatty acid of Formula 22 was used was referred to as Working Sample 5, and Working Sample 1 was used except that a higher fatty acid having 26 carbon atoms was used as the higher fatty acid in the lubricant. A magnetic tape manufactured in the same manner as in Example 1 was used as Sample 6.

【0038】また、比較のために、高級脂肪酸の代わり
に末端に水酸基を有するパーフルオロポリエーテル(P
FPE)と直鎖型脂肪酸から得られる化合物(エステ
ル)を使用する以外は実施サンプル1と同様にして製造
を行った磁気テープを比較サンプル1とした。
For comparison, a perfluoropolyether having a terminal hydroxyl group instead of a higher fatty acid (P
A magnetic tape manufactured in the same manner as in Working Example 1 except that a compound (ester) obtained from FPE) and a linear fatty acid was used was used as Comparative Sample 1.

【0039】さらにまた、潤滑剤中の高級脂肪酸として
炭素数10の高級脂肪酸を使用する以外は実施サンプル
1と同様にして製造を行った磁気テープを比較サンプル
2とし、潤滑剤中の高級脂肪酸として炭素数12の高級
脂肪酸を使用する以外は実施サンプル1と同様にして製
造を行った磁気テープを比較サンプル3とした。
Further, a magnetic tape produced in the same manner as in Working Example 1 except that a higher fatty acid having 10 carbon atoms was used as the higher fatty acid in the lubricant was used as Comparative Sample 2, and the higher fatty acid in the lubricant was used as the higher fatty acid in the lubricant. A magnetic tape manufactured in the same manner as in Working Example 1 except that a higher fatty acid having 12 carbon atoms was used was used as Comparative Sample 3.

【0040】特性の評価 続いて、上記のようにして製造された実施サンプル1〜
6と比較サンプル1〜3の耐久性を評価するべく、これ
らの摩擦係数とスチル耐久性を評価した。
Evaluation of Characteristics Subsequently, working samples 1 to 5 manufactured as described above were used.
6 and Comparative Samples 1 to 3 were evaluated for their coefficient of friction and still durability.

【0041】すなわち、これらサンプルに、トラック幅
が20(μm)のセンダストヘッドが搭載された8ミリ
ビデオテープレコーダー(ソニー社製 CVD‐100
0(機種名))を用いて、最短記録波長が0.5μmと
なるように記録を行い、摩擦係数及びスチル耐久性を評
価した。
That is, an 8 mm video tape recorder (CVD-100 manufactured by Sony Corporation) equipped with a sendust head having a track width of 20 (μm) was attached to these samples.
0 (model name)), recording was performed so that the shortest recording wavelength was 0.5 μm, and the friction coefficient and still durability were evaluated.

【0042】上記摩擦係数は、各サンプルの金属磁性薄
膜形成面側を温度40(℃),湿度80(%)の環境下
においてステンレススチール製のガイド上で100回摺
動させた後の値を測定して評価した。
The above-mentioned coefficient of friction is a value obtained by sliding the metal magnetic thin film forming side of each sample 100 times on a stainless steel guide in an environment of a temperature of 40 (° C.) and a humidity of 80 (%). It was measured and evaluated.

【0043】一方のスチル耐久性は、−5(℃)の環境
下で記録を行い、続いて同環境下においてスチル再生を
行い、再生出力が3(dB)低下するまでの時間を測定
して評価した。
On the other hand, the still durability was measured by recording in an environment of -5 (° C.), then performing still reproduction in the same environment, and measuring the time until the reproduction output decreased by 3 (dB). evaluated.

【0044】これらの結果を表1に潤滑剤中の高級脂肪
酸の炭素数と共に示す。
The results are shown in Table 1 together with the carbon number of the higher fatty acid in the lubricant.

【0045】[0045]

【表1】 [Table 1]

【0046】表1の結果から、本発明を適用しており、
カーボン保護膜が形成され、この上に炭素数が14以
上,26以下の高級脂肪酸(構造式:Cn 2n+1−CO
OH)を少なくとも含む潤滑剤が塗布された実施サンプ
ル1〜6においては、本発明が適用されない比較サンプ
ル1〜 3と比較して摩擦係数が格段に小さく、スチル
耐久性が大幅に向上していることがわかる。すなわち、
本発明を適用した磁気記録媒体においては、十分な耐久
性が確保され、高い信頼性が得られることが確認され
た。
From the results in Table 1, the present invention is applied.
A carbon protective film is formed, on which a higher fatty acid having 14 to 26 carbon atoms (structural formula: C n H 2n + 1 -CO
In the working samples 1 to 6 to which the lubricant containing at least OH) was applied, the coefficient of friction was significantly smaller and the still durability was significantly improved as compared with the comparative samples 1 to 3 to which the present invention was not applied. You can see that. That is,
In the magnetic recording medium to which the present invention was applied, it was confirmed that sufficient durability was secured and high reliability was obtained.

【0047】[0047]

【発明の効果】以上の説明からも明らかなように、本発
明の磁気記録媒体においては、金属磁性薄膜上にカーボ
ン保護膜が形成されて耐久性が向上されると共に、この
カーボン保護膜上に炭素数が14以上,26以下の高級
脂肪酸(構造式:Cn 2n+1−COOH)を少なくとも
含む潤滑剤を塗布していることから、潤滑剤が十分に機
能し、耐久性が更に向上し、十分な耐久性が確保され、
高い信頼性が得られる。
As is clear from the above description, in the magnetic recording medium of the present invention, the carbon protective film is formed on the metal magnetic thin film to improve the durability, and at the same time, the carbon protective film is 14 or more carbon atoms, 26 or less of a higher fatty acid (structure: C n H 2n + 1 -COOH ) because it is a coating containing at least a lubricant, the lubricant is fully functional, further improved durability And sufficient durability is ensured,
High reliability is obtained.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】CVD装置の一例を示す模式図である。FIG. 1 is a schematic diagram illustrating an example of a CVD apparatus.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 非磁性支持体、5 反応管、6 加速電極、7 直
流電源
1 non-magnetic support, 5 reaction tube, 6 accelerating electrode, 7 DC power supply

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 非磁性支持体上に金属磁性薄膜が形成さ
れ、さらにカーボン保護膜が形成されてなる磁気記録媒
体において、 カーボン保護膜上に炭素数が14以上,26以下の高級
脂肪酸を少なくとも含む潤滑剤が塗布されてなることを
特徴とする磁気記録媒体。
1. A magnetic recording medium comprising a nonmagnetic support, a metal magnetic thin film formed thereon and a carbon protective film formed thereon, wherein at least a higher fatty acid having 14 to 26 carbon atoms is formed on the carbon protective film. A magnetic recording medium characterized by being coated with a lubricant containing the same.
【請求項2】 潤滑剤中にトルエンが含有されているこ
とを特徴とする請求項1記載の磁気記録媒体。
2. The magnetic recording medium according to claim 1, wherein the lubricant contains toluene.
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