JPH0369982B2 - - Google Patents

Info

Publication number
JPH0369982B2
JPH0369982B2 JP61110949A JP11094986A JPH0369982B2 JP H0369982 B2 JPH0369982 B2 JP H0369982B2 JP 61110949 A JP61110949 A JP 61110949A JP 11094986 A JP11094986 A JP 11094986A JP H0369982 B2 JPH0369982 B2 JP H0369982B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
rare earth
magnet
magnets
alloy
oxygen
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
JP61110949A
Other languages
English (en)
Other versions
JPS61266552A (ja
Inventor
Esu Ui Eru Narashimuhan Karatooru
Jei Uiruman Kyaroru
Jei Deyurisu Edowaado
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.)
Crucible Materials Corp
Original Assignee
Crucible Materials Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=24958157&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=JPH0369982(B2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Crucible Materials Corp filed Critical Crucible Materials Corp
Publication of JPS61266552A publication Critical patent/JPS61266552A/ja
Publication of JPH0369982B2 publication Critical patent/JPH0369982B2/ja
Granted legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F1/00Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties
    • H01F1/01Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials
    • H01F1/03Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity
    • H01F1/032Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity of hard-magnetic materials
    • H01F1/04Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity of hard-magnetic materials metals or alloys
    • H01F1/047Alloys characterised by their composition
    • H01F1/053Alloys characterised by their composition containing rare earth metals
    • H01F1/055Alloys characterised by their composition containing rare earth metals and magnetic transition metals, e.g. SmCo5
    • H01F1/057Alloys characterised by their composition containing rare earth metals and magnetic transition metals, e.g. SmCo5 and IIIa elements, e.g. Nd2Fe14B
    • H01F1/0571Alloys characterised by their composition containing rare earth metals and magnetic transition metals, e.g. SmCo5 and IIIa elements, e.g. Nd2Fe14B in the form of particles, e.g. rapid quenched powders or ribbon flakes
    • H01F1/0575Alloys characterised by their composition containing rare earth metals and magnetic transition metals, e.g. SmCo5 and IIIa elements, e.g. Nd2Fe14B in the form of particles, e.g. rapid quenched powders or ribbon flakes pressed, sintered or bonded together
    • H01F1/0577Alloys characterised by their composition containing rare earth metals and magnetic transition metals, e.g. SmCo5 and IIIa elements, e.g. Nd2Fe14B in the form of particles, e.g. rapid quenched powders or ribbon flakes pressed, sintered or bonded together sintered

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Hard Magnetic Materials (AREA)
  • Manufacture Of Metal Powder And Suspensions Thereof (AREA)
  • Powder Metallurgy (AREA)

Description

【発明の詳細な説明】
少くとも一つの希土類元素とほう素との組合せ
に鉄を含有させている合金から生成された永久磁
石は、最高のエネルギー積をもつ磁石を与える。
そのエネルギー積は45MGOeのオーダーにあるで
あろう。よく知られているように、エネルギー積
は磁石の有用性の物さしである。それ故、かれら
合金の磁石は十分に商業価値がある。然しなが
ら、これら鉄含有磁石は熱と湿度下で物理的に安
定性を示さない事が知られている。殆んどの商業
上の使用において、熱と湿度が存在している。熱
と湿度の条件下で、鉄含有永久磁石は、湿気中に
存在する水素と反応し、磁石の合金に吸収された
水素は、磁石の壊変を生じる。特に、水の触媒的
分解、水素の反応生成物吸収に対し、活性点をも
つ磁石の表面で、反応は始まる。 従つて、本発明の第一の目的は、磁石が湿気と
熱の条件下で使用されても、水素吸収と分解に抵
抗するであろう永久磁石の製造に使用される磁石
合金を提供することである。 発明の上記の目的とその他の目的は、以下の記
載の実施例から、目的を完全に理解することと同
様にえられるであろう。 従来、希土類含有磁石は酸素の含有を極力抑え
るようにして製造されている。例えば、本願出願
前に公開された欧州特許出願公開第0101552号公
報は、Fe・B・R(Rは希土類元素)を有する磁
石材料を開示しているが、公報に該磁石材料の最
終製品に含まれえる不純物の許容限度として酸素
は多くとも1at%であり、それ以上の含量は磁性
に悪影響を及ぼすことが記されており、本願の出
願后に公布された米国特許第4664724号明細書は
重量でR10〜40%、B0.1〜8%、O250〜300ppm、
残りFeよりなる永久磁石合金を開示し、300ppm
以上の酸素含有合金は保磁力 1Hc及び最大エネ
ルギー積(BH)naxが減じると記載している。即
ち希土類磁石合金における酸素の含量が多くなる
ことは好ましくないと考えられている。然しなが
ら希土類磁石合金における酸素含量を検討した結
果、ある量の酸素を希土類磁石合金に含有させる
ことにより、えられる磁石は、熱と湿気の条件下
でも使用されえることを認めた。 大ざつぱに、発明の実施において、重量パーセ
ント少くとも一つの希土類元素の30から36、鉄の
60から66、残りほう素よりなる磁石合金に、6000
から35000ppmの範囲に、好ましくは9000から
30000ppmの範囲に、酸素が加えられる。希土類
元素含量は少くとも一つの希土類元素ネオジム、
ジスプロジウムを含むであろう。 酸素は合金にいかなる方法ででも加えられるで
あろうけれども、酸素を含んでいる雰囲気で合金
をジエツトミルで粉砕することにより、粉末にお
ける合金の酸素含量は、発明に必要な限度に含有
されえる。 例 1 重量パーセントでネオジム33、鉄66、ほう素1
の組成の合金が熔かされ、破砕され、5ミクロン
の粒子に粉砕された。粉末は磁界に配列され、磁
石を作るため1050−1100℃で焼結され、室温で冷
された。これら磁石の磁気的性質は以下のようで
あつた:
【表】 表中Br:残留磁気、Hc:保磁力、Hci:固有保
磁力、Hk:ループ平方、BHnax:エネルギー積
である。(以下表中の記号は同じことを現わして
いる。)磁石において分析された組成は、合金の
欠くことのできない部分として2000ppmの酸素含
量をもつていた。 これらの磁石は、オートクレーブを利用して高
温と湿度にさらされた。蒸気温度は16時間315〓
にたもたれた。この試験は長期安定性の促進試験
法を与えている。この試験のあと、磁石は完全に
壊変された。 例 2 希土類含量が磁石の壊変にいかなる制御効果を
もつかどうかを証するため、希土類含量のことな
る合金系を合成し、上に記した類似の処置によ
り、磁石を作つた。磁石の磁気的性質は表に示
されている。 オートクレーブ試験以前のこれら磁石の酸素含
量は2000ppmであつた。
【表】
【表】 例 3 希土類含量の変動がこれら磁石の安定性を改良
しないことが決定されたので酸素の制御された量
が、表−愛に示された標本に対し使用された酸
素含量2000ppmから8000ppmに酸素含量を増加す
るよう、工程の間に加えられた。磁石が作られ、
オートクレーブ試験が行われた。第1図はこの試
験結果を示している。オートクレーブ試験前後
の、これら磁石の性質が表−に示されている。
【表】
【表】 この試験から、酸素含量を増加することが、高
温、湿気を含んだ条件下磁石の安定性を改良する
ことは明らかである。 例 4 酸素の下限、上限を確めるため、磁石の系が例
1に述べられた組成と処理条件で、種々の酸素含
量で合成された。それからこれらの磁石は、オー
トクレーブ試験で温度と湿度にさらされた。この
実験の結果は第1図にグラフ式に示されている。
磁石に対する等級は、これら磁石を視覚的に検査
することにより、与えられた。壊変工程により生
成された粉末に比し残つている固体磁石の部分
が、完全壊変(0−20%固体)、部分壊変(20−
80%固体)、すぐれた抵抗(80−100%固体)に分
類する物さしとして、使用された。
【図面の簡単な説明】
第1図は磁石の酸素含量と磁石壊変との関係を
グラフで示した図である。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1 重量パーセントで少くとも一つの希土類元素
    30から36、鉄60から66、酸素6000から35000ppm
    及び残部がほう素よりなる永久磁石合金。 2 前記希土類元素の少くとも一つがネオジムで
    ある特許請求の範囲第1項記載の合金。 3 前記希土類元素の少くとも一つがジスプロシ
    ウムである特許請求の範囲第2項記載の磁石合
    金。 4 重量パーセントで、少くとも一つの希土類元
    素、30から36、鉄60から66、酸素9000から
    30000ppm、残部がほう素よりなる永久磁石合金。 5 前記希土類元素の少くとも一つがネオジムで
    ある特許請求の範囲第4項記載の合金。 6 前記希土類元素の少くとも一つがジスプロシ
    ウムである特許請求の範囲第4項記載の磁石合
    金。
JP61110949A 1985-05-20 1986-05-16 酸素含有永久磁石合金 Granted JPS61266552A (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US736017 1985-05-20
US06/736,017 US4588439A (en) 1985-05-20 1985-05-20 Oxygen containing permanent magnet alloy

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP5028385A Division JP2770285B2 (ja) 1985-05-20 1993-01-04 酸素含有永久磁石合金の製造法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPS61266552A JPS61266552A (ja) 1986-11-26
JPH0369982B2 true JPH0369982B2 (ja) 1991-11-06

Family

ID=24958157

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP61110949A Granted JPS61266552A (ja) 1985-05-20 1986-05-16 酸素含有永久磁石合金
JP5028385A Expired - Fee Related JP2770285B2 (ja) 1985-05-20 1993-01-04 酸素含有永久磁石合金の製造法

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP5028385A Expired - Fee Related JP2770285B2 (ja) 1985-05-20 1993-01-04 酸素含有永久磁石合金の製造法

Country Status (6)

Country Link
US (1) US4588439A (ja)
EP (1) EP0202834B1 (ja)
JP (2) JPS61266552A (ja)
AT (1) ATE36090T1 (ja)
CA (1) CA1273232A (ja)
DE (1) DE3660442D1 (ja)

Families Citing this family (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0175214B2 (en) * 1984-09-14 1993-12-29 Kabushiki Kaisha Toshiba Permanent magnetic alloy and method of manufacturing the same
US4588439A (en) * 1985-05-20 1986-05-13 Crucible Materials Corporation Oxygen containing permanent magnet alloy
JPS6324030A (ja) * 1986-06-26 1988-02-01 Res Dev Corp Of Japan 異方性希土類磁石材料およびその製造方法
WO1988000387A1 (fr) * 1986-06-27 1988-01-14 Namiki Precision Jewel Co., Ltd. Procede de production d'aimants permanents
DE3637521A1 (de) * 1986-11-04 1988-05-11 Schramberg Magnetfab Permanentmagnet und verfahren zu seiner herstellung
DE3740157A1 (de) * 1987-11-26 1989-06-08 Max Planck Gesellschaft Sintermagnet auf basis von fe-nd-b
JPH02310395A (ja) * 1989-05-26 1990-12-26 Johoku Riken Kogyo:Kk ネオジウム―鉄―ボロン系焼結磁石の防食方法
US5244510A (en) * 1989-06-13 1993-09-14 Yakov Bogatin Magnetic materials and process for producing the same
US5266128A (en) * 1989-06-13 1993-11-30 Sps Technologies, Inc. Magnetic materials and process for producing the same
US5122203A (en) * 1989-06-13 1992-06-16 Sps Technologies, Inc. Magnetic materials
US5114502A (en) * 1989-06-13 1992-05-19 Sps Technologies, Inc. Magnetic materials and process for producing the same
US5227247A (en) * 1989-06-13 1993-07-13 Sps Technologies, Inc. Magnetic materials
US5129964A (en) * 1989-09-06 1992-07-14 Sps Technologies, Inc. Process for making nd-b-fe type magnets utilizing a hydrogen and oxygen treatment
US5162064A (en) * 1990-04-10 1992-11-10 Crucible Materials Corporation Permanent magnet having improved corrosion resistance and method for producing the same
JPH04337604A (ja) * 1991-05-14 1992-11-25 Seiko Instr Inc 希土類鉄系永久磁石
US5454998A (en) * 1994-02-04 1995-10-03 Ybm Technologies, Inc. Method for producing permanent magnet
WO1998050591A1 (en) * 1997-05-02 1998-11-12 Pohang Iron & Steel Co., Ltd. Apparatus for manufacturing molten iron by using calcination furnace, and manufacturing method therefor
US6261515B1 (en) 1999-03-01 2001-07-17 Guangzhi Ren Method for producing rare earth magnet having high magnetic properties
JP3231034B1 (ja) * 2000-05-09 2001-11-19 住友特殊金属株式会社 希土類磁石およびその製造方法
US6648984B2 (en) * 2000-09-28 2003-11-18 Sumitomo Special Metals Co., Ltd. Rare earth magnet and method for manufacturing the same
US20040169434A1 (en) * 2003-01-02 2004-09-02 Washington Richard G. Slip ring apparatus
US7071591B2 (en) * 2003-01-02 2006-07-04 Covi Technologies Electromagnetic circuit and servo mechanism for articulated cameras
US20050062572A1 (en) * 2003-09-22 2005-03-24 General Electric Company Permanent magnet alloy for medical imaging system and method of making

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4496395A (en) * 1981-06-16 1985-01-29 General Motors Corporation High coercivity rare earth-iron magnets
CA1316375C (en) * 1982-08-21 1993-04-20 Masato Sagawa Magnetic materials and permanent magnets
US4851058A (en) * 1982-09-03 1989-07-25 General Motors Corporation High energy product rare earth-iron magnet alloys
EP0108474B2 (en) * 1982-09-03 1995-06-21 General Motors Corporation RE-TM-B alloys, method for their production and permanent magnets containing such alloys
EP0106948B1 (en) * 1982-09-27 1989-01-25 Sumitomo Special Metals Co., Ltd. Permanently magnetizable alloys, magnetic materials and permanent magnets comprising febr or (fe,co)br (r=vave earth)
US4597938A (en) * 1983-05-21 1986-07-01 Sumitomo Special Metals Co., Ltd. Process for producing permanent magnet materials
JPS6032306A (ja) * 1983-08-02 1985-02-19 Sumitomo Special Metals Co Ltd 永久磁石
US4588439A (en) * 1985-05-20 1986-05-13 Crucible Materials Corporation Oxygen containing permanent magnet alloy

Also Published As

Publication number Publication date
JPS61266552A (ja) 1986-11-26
US4588439A (en) 1986-05-13
EP0202834A1 (en) 1986-11-26
DE3660442D1 (en) 1988-09-01
EP0202834B1 (en) 1988-07-27
ATE36090T1 (de) 1988-08-15
JPH06192796A (ja) 1994-07-12
CA1273232A (en) 1990-08-28
JP2770285B2 (ja) 1998-06-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPH0369982B2 (ja)
TW432404B (en) Rare earth/iron/boron-based permanent magnet alloy composition
US5480471A (en) Re-Fe-B magnets and manufacturing method for the same
JPS6325904A (ja) 永久磁石およびその製造方法並びに永久磁石製造用組成物
US3695945A (en) Method of producing a sintered cobalt-rare earth intermetallic product
US5505760A (en) Powder-metallurgical composition having good soft magnetic properties
US3970484A (en) Sintering methods for cobalt-rare earth alloys
Shen et al. Magnetic properties of Sm2Fe17− x Si x and Sm2Fe17− x Si x C compounds
CA1158460A (en) Process for the production of cobalt/rare earth alloy powders
EP0517355A1 (en) Corrosion resistant permanent magnet alloy and method for producing a permanent magnet therefrom
RU2021640C1 (ru) Материал для постоянных магнитов
Beille et al. High pressure magnetic properties of FexCo1− xTi alloys
JPS57161044A (en) Permanent magnet containing rare earth element and its manufacture
JP3217665B2 (ja) 改善されたRE−Fe−B系磁石並びにその製造方法
US3463678A (en) Method for improving magnetic properties of cobalt-yttrium or cobalt-rare earth metal compounds
JP2933293B2 (ja) 耐蝕性磁石用の細粒化した形の希土類/遷移金属/硼素型磁性材を製造する方法
US3065182A (en) Low flux density ferromagnetic material
JPS63171850A (ja) Ni−Co−Fe系軟磁性合金
US4563330A (en) Samarium-cobalt magnet alloy containing praseodymium and neodymium
US3432279A (en) Molded magnetic powdered metal
JPS62177147A (ja) 永久磁石材料の製造方法
Carriker An Investigation of Variables in the Manufacture of Pr‐Sm‐Co Magnets
JPS5823462B2 (ja) 高密度を有するFe−Cr−Co系スピノ−ダル分解型焼結磁性材料
JPS6179749A (ja) 永久磁石用合金
JPS62158852A (ja) 永久磁石材料