JPH0366802B2 - - Google Patents

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JPH0366802B2
JPH0366802B2 JP4953287A JP4953287A JPH0366802B2 JP H0366802 B2 JPH0366802 B2 JP H0366802B2 JP 4953287 A JP4953287 A JP 4953287A JP 4953287 A JP4953287 A JP 4953287A JP H0366802 B2 JPH0366802 B2 JP H0366802B2
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JP
Japan
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magnetic field
magnetization
rare earth
frequency magnetic
magnetizing
Prior art date
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Expired - Lifetime
Application number
JP4953287A
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English (en)
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JPS63213907A (ja
Inventor
Koji Sezaki
Fumihito Mori
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Kanegafuchi Chemical Industry Co Ltd
Original Assignee
Kanegafuchi Chemical Industry Co Ltd
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Publication date
Application filed by Kanegafuchi Chemical Industry Co Ltd filed Critical Kanegafuchi Chemical Industry Co Ltd
Priority to JP4953287A priority Critical patent/JPS63213907A/ja
Publication of JPS63213907A publication Critical patent/JPS63213907A/ja
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  • Manufacturing Cores, Coils, And Magnets (AREA)
  • Hard Magnetic Materials (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】 「産業上の利用分野」 本発明は、希土類金属と遷移金属を主成分とす
る金属間化合物からなる永久磁石の着磁方法に関
する。
「従来技術と問題点」 希土類金属と遷移金属とを主成分とする合金磁
石(以下、希土類磁石という)は、従来のフエラ
イト系、アルニコ系磁石に比べて優れた磁気特性
を有しいるため、近年小型モーターを中心として
多方面に利用されている。
これらの希土類磁石は、通常極めて高い保磁力
(iHc)を有しいるため、飽和着磁をするために
は相当大なる着磁磁場が必要である。しかし乍
ら、このように高い着磁磁場を発生させるために
は大容量の着磁電源を必要とし、着磁ヨークの構
造も複雑となり、着磁装置そのものが高価なもの
になる。且つ、高い着磁磁場を発生させるために
は着磁ヨークに大電流を流す必要があり、かかる
大電流のために着磁ヨークが発熱してしまい、連
続着磁ができなくなる。
「問題点を解決するための手段」 本発明は上記の従来技術の問題点に鑑み、希土
類磁石に関して、着磁作業の能率を低下させるこ
となく、より低い着磁磁場で飽和着磁が可能とな
る着磁方法を提供することを目的とする。
即ち、本発明は、希土類金属と遷移金属を主成
分とする金属間化合物からなる永久磁石に10KHz
〜50MHzの高周波磁界を印加した後に、前記永久
磁石にパルス磁界を印加して着磁することを特徴
とする永久磁石の着磁方法を内容とする。
希土類磁石に高周波磁界を印加した場合、ヒス
テリシス損失及びうず電流損失等のいわゆる高周
波損失が発生する。かかる高周波損失は熱に変換
されるため、高周波磁界の印加によつて希土類磁
石は自己発熱する。
通常、希土類磁石の保磁力(iHc)は負の温度
係数を有しており、温度の上昇にともなつてiHc
は低下する。本発明はかかる希土類磁石のiHcの
低下を、前記の如く高周波磁界の印加による自己
発熱によつて実現せしめたものである。しかる
後、希土類磁石のiHcが低い状態の間に着磁磁場
を印加することによつて、より低い着磁磁場で飽
和着磁を可能とさせることができる。
又、本発明の如き着磁方法によれば、パルス着
磁装置の電源を充電している間に高周波磁界を印
加することができるため、従来法の如きパルス着
磁方法に比べて着磁作業の能率を何ら低下させな
い利点がある。
本発明における高周波磁界は10KHz〜50MHzの
範囲のものが用いられる。高周波磁界の周波数が
10KHzが下回ると、高周波損失が小さくなり、自
己発熱による希土類磁石の温度上昇が緩慢にな
り、着磁作業の能率が低下するため好ましくな
い。一方、高周波磁界の周波数が50MHzを越える
と、磁界強度大なる高周波磁界を得るのが困難と
なるばかりでなく、高周波磁界発生用電源が大型
且つ高価となるため工業上のメリツトがなくな
り、好ましくない。又、本発明における高周波磁
界の強さが1エルステツドを下回ると、前記した
ヒステリシス損、うず電流損等の高周波損失が、
高周波磁界の周波数が高くなつたとしても大きく
ならず希土類磁石を所望の温度まで上昇させるた
めに長時間を要するため、好ましくは高周波磁界
の強さを1エルステツド以上とするのが望まし
い。更に、自己発熱速度を大きくし、短時間で所
定温度に到達させるために、高周波磁界の強さが
10エルステツド以上であることがより望ましい。
本発明の希土類金属と遷移金属とを主成分とす
る合金磁石とは、SmCo5、Sm2、Co17あるいは
Nd−Fe−B系合金磁石として知られている希土
類磁石、その他である。これらの中でも高い磁気
性能を有するNd−Fe−B系合金磁石の着磁方法
として用いることが好ましい。更には、希土類金
属と遷移金属とを主成分とする合金磁石粉を有機
バインダーで固着せしめたプラスチツクモールド
磁石の着磁方法としても本発明を用いることがで
きる。
「実施例」 以下、本発明を実施例により、説明するが本発
明はこれらにより何ら制限されるものではない。
実施例 1 外径12.5mm、高さ8.5mmの円柱状のNd−Fe−B
焼結磁石を第1図に示した如き高周波磁界発生コ
イルに挿入し、周波数1MHz、励磁磁界の強さ50
エルステツドの条件の高周波磁界を5秒間印加し
た後に、すぐに第2図に示した如き空心コイルに
よつてパルス着磁を行つた。第3図に、パルス磁
界の強さに対するNd−Fe−B焼結磁石の総磁束
量の変化を示した。総磁束量の測定はフラツクス
メーターを用いて行つた。
実施例 2 高周波磁界の印加時間を10秒とする以外は実施
例1と全く同様に操作して、パルス磁界の強さに
対する総磁束量の変化を第3図に示した。
実施例 3 高周波磁界の強さが0.5エルステツドであるこ
と以外は実施例1と全く同様に操作して、パルス
磁界の強さに対する総磁束量の変化を第3図に示
した。
比較例 実施例1と同様のNd−Fe−B焼結磁石を用
い、高周波磁界を印加しないで、第2図に示した
空心コイルによつてパルス着磁を行つた。パルス
磁界の強さに対する総磁束量の変化を第3図に示
した。
第3図から明らかなように、本発明の実施例1
〜3によれば、従来の着磁方法である比較例に比
べてより低いパルス着磁磁場で飽和着磁すること
が可能となる。又、高周波磁界の強さを大きくす
るか、印加時間を長くすることで、より低い磁場
での飽和着磁が可能となる。
「作用・効果」 以上詳述した如く、本発明の着磁方法を用いる
ことによつて、従来、飽和着磁するために高い着
磁磁場を必要としていた希土類磁石をより低い着
磁磁場でしかも着磁作業の能率を低下させること
なく飽和着磁をすることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明に用いる高周波磁界印加方法を
示す説明図、第2図は通常のパルス着磁法を示す
説明図、第3図は本発明の実施例と比較例のパル
ス着磁磁場の強さに対する総磁束量の変化を示す
グラフである。 1……Nd−Fe−B焼結磁石、2……高周波磁
界発生用コイル、3……パルス着磁用コイル。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1 希土類金属と遷移金属を主成分とする金属間
    化合物からなる永久磁石に10KHz〜50MHzの高周
    波磁界を印加した後に、前記永久磁石にパルス磁
    界を印加して着磁することを特徴とする永久磁石
    の着磁方法。 2 高周波磁界の強さが1エルステツド以上であ
    る特許請求の範囲第1項記載の着磁方法。
JP4953287A 1987-03-03 1987-03-03 永久磁石の着磁方法 Granted JPS63213907A (ja)

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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0346205A (ja) * 1989-07-01 1991-02-27 Jionkoo Kantee Guufun Yousenkonsuu 交流ないしパルス電流による磁化特性改善方法
JPH0346204A (ja) * 1989-07-01 1991-02-27 Jionkoo Kantee Guufun Yousenkonsuu 高周波磁場による磁化特性改善方法
JP4899761B2 (ja) * 2006-09-29 2012-03-21 Tdk株式会社 磁石体の着磁方法及び着磁装置

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