JPH0429208B2 - - Google Patents
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- JPH0429208B2 JPH0429208B2 JP56207182A JP20718281A JPH0429208B2 JP H0429208 B2 JPH0429208 B2 JP H0429208B2 JP 56207182 A JP56207182 A JP 56207182A JP 20718281 A JP20718281 A JP 20718281A JP H0429208 B2 JPH0429208 B2 JP H0429208B2
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Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01F—MAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
- H01F1/00—Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties
- H01F1/01—Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials
- H01F1/03—Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity
- H01F1/032—Magnets 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
- H01F1/04—Magnets 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
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- H01F1/0555—Alloys characterised by their composition containing rare earth metals and magnetic transition metals, e.g. SmCo5 pressed, sintered or bonded together
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Description
【発明の詳細な説明】
本発明は、サマリウム・コバルト磁石を代表と
する希土類と遷移金属との金属間化合物からなる
焼結型の希土類永久磁石材料に関するものであ
る。
する希土類と遷移金属との金属間化合物からなる
焼結型の希土類永久磁石材料に関するものであ
る。
希土類元素およびイツトリウムをRとし、遷移
金属をTで表わすとき、永久磁石材料としては、
TはCo、あるいはCoの一部を他の遷移金属例え
ば、Fe,Mn,Al,NiあるいはCuで置換したも
のが一般的に用いられている。またRとしては、
代表的なものとしてSmがある。
金属をTで表わすとき、永久磁石材料としては、
TはCo、あるいはCoの一部を他の遷移金属例え
ば、Fe,Mn,Al,NiあるいはCuで置換したも
のが一般的に用いられている。またRとしては、
代表的なものとしてSmがある。
一方、希土類と遷移金属特にCoとの合金形態
には、RCo5,R2Co17,R2Co7,RCo3,RCo2等
がある。このうち高い磁気特性の磁石材として
は、RCo5,およびR2Co17系が用いられる。これ
はRとCoの量を調節することによつて得られる。
前述のようにCoの一部を他の遷移金属で置換し
たものも良く用いられている。
には、RCo5,R2Co17,R2Co7,RCo3,RCo2等
がある。このうち高い磁気特性の磁石材として
は、RCo5,およびR2Co17系が用いられる。これ
はRとCoの量を調節することによつて得られる。
前述のようにCoの一部を他の遷移金属で置換し
たものも良く用いられている。
本発明は、このようなRT5あるいはR2T17で表
わされる焼結型の希土類永久磁石の磁気特性を改
善するとともに特性のバラツキを改善することを
目的とする。
わされる焼結型の希土類永久磁石の磁気特性を改
善するとともに特性のバラツキを改善することを
目的とする。
本発明は、RT5あるいはR2T17で表わされる希
土類磁石合金中にガーネツト構造のフエライト即
ちM3Fe2(FeO4)3で表わされる(ただしMはイツ
トリムおよび希土類元素)、例えばYIG,YAG,
CVG等の酸化物を1w%以下含有させたものであ
る。
土類磁石合金中にガーネツト構造のフエライト即
ちM3Fe2(FeO4)3で表わされる(ただしMはイツ
トリムおよび希土類元素)、例えばYIG,YAG,
CVG等の酸化物を1w%以下含有させたものであ
る。
フエライトの添加が1wt%以下では、残留磁束
密度Br,保磁力BHCともに向上するので、磁気エ
ネルギー積(BH)naxも向上するが、1wt%を越
えると、添加効果は認められない。
密度Br,保磁力BHCともに向上するので、磁気エ
ネルギー積(BH)naxも向上するが、1wt%を越
えると、添加効果は認められない。
次に実施例について詳細に説明する。
Sm26wt%,Cu9.2wt%,Fe15.5wt%,
Zr1.5wt%,Ti0.1wt%,および残部Coとなるよ
うに原料を調整し、アルゴンガス雰囲気中で高周
波加熱により溶解して、合金インゴツトを得た。
この合金を粗粉砕した後、ボールミルで平均粒径
4μm程度に微粉砕した。この粉末に、平均粒径
0.6μm程度のY3Fe5O12で表わされるガーネツト
粉末を0〜0.2wt%の範囲で混合した。こ混合粉
末を公知の方法で焼結処理した。即ち、10KOe
程度の磁場中にて、1.5ton/cm2の圧力で加圧成形
し、この成形物をアルゴン雰囲気中で、1210℃
で、1時間焼結した後、1180℃で1時間溶体化処
理し、急冷した。この焼結体を800℃で1時間熱
処理した後、5℃/分以下の冷却速度で300℃迄
冷却した。こうして得た試料の磁気特性、Br,B
HC,(BH)naxを図に示す。
Zr1.5wt%,Ti0.1wt%,および残部Coとなるよ
うに原料を調整し、アルゴンガス雰囲気中で高周
波加熱により溶解して、合金インゴツトを得た。
この合金を粗粉砕した後、ボールミルで平均粒径
4μm程度に微粉砕した。この粉末に、平均粒径
0.6μm程度のY3Fe5O12で表わされるガーネツト
粉末を0〜0.2wt%の範囲で混合した。こ混合粉
末を公知の方法で焼結処理した。即ち、10KOe
程度の磁場中にて、1.5ton/cm2の圧力で加圧成形
し、この成形物をアルゴン雰囲気中で、1210℃
で、1時間焼結した後、1180℃で1時間溶体化処
理し、急冷した。この焼結体を800℃で1時間熱
処理した後、5℃/分以下の冷却速度で300℃迄
冷却した。こうして得た試料の磁気特性、Br,B
HC,(BH)naxを図に示す。
同図から、ガーネツト構造のフエライト1wt%
以下の添加で、Br,BHC,(BH)naxともに改善さ
れることがわかる。
以下の添加で、Br,BHC,(BH)naxともに改善さ
れることがわかる。
なお上記実施例では、Sm2Co17系の磁石であり
Coの一部をCuとFeで置換し、ZrとTiを添加した
ものに、ガーネツト構造のフエライトを添加した
場合について示したが、他の置換物や添加物を用
いたSm2Co17系や、またSmCo5系磁石においても
ガーネツト構造のフエライトの添加による同様の
効果が認められた。
Coの一部をCuとFeで置換し、ZrとTiを添加した
ものに、ガーネツト構造のフエライトを添加した
場合について示したが、他の置換物や添加物を用
いたSm2Co17系や、またSmCo5系磁石においても
ガーネツト構造のフエライトの添加による同様の
効果が認められた。
このようなガーネツト構造のフエライトの添加
による効果は、次の理由によるものと思われる。
による効果は、次の理由によるものと思われる。
希土類元素、特にサマリウムは酸化しやすいの
で、焼結磁石中に希土類元素の酸化物が存在する
ことは避けられない。一方、この希土類元素の酸
化物の存在は、磁石特性を悪くするので、従来は
その発生を極力抑えようとしていた。しかしなが
ら、特公昭54−13848に示されるとおり、希土類
元素の酸化物が存在しても、希土類元素が金属と
して所定量存在すれば磁気特性は高く維持され
る。同様の効果が本発明によるガーネツト構造の
フエライトの添加によつて達成されているものと
考えられる。即ち、添加したフエライトはRT5相
あるいはR2T17相に固溶体として存在し、希土類
金属との間で酸化還元反応を起し、希土類金属の
量が調整されるものと考えられる。この結果、磁
気特性の改善とバラツキの改善がなされる。
で、焼結磁石中に希土類元素の酸化物が存在する
ことは避けられない。一方、この希土類元素の酸
化物の存在は、磁石特性を悪くするので、従来は
その発生を極力抑えようとしていた。しかしなが
ら、特公昭54−13848に示されるとおり、希土類
元素の酸化物が存在しても、希土類元素が金属と
して所定量存在すれば磁気特性は高く維持され
る。同様の効果が本発明によるガーネツト構造の
フエライトの添加によつて達成されているものと
考えられる。即ち、添加したフエライトはRT5相
あるいはR2T17相に固溶体として存在し、希土類
金属との間で酸化還元反応を起し、希土類金属の
量が調整されるものと考えられる。この結果、磁
気特性の改善とバラツキの改善がなされる。
もちろん、RT5相やR2T17相に固溶したフエラ
イトが磁性を有することによつても、RT5磁石、
R2T17磁石の磁気特性が向上するものと考えられ
る。
イトが磁性を有することによつても、RT5磁石、
R2T17磁石の磁気特性が向上するものと考えられ
る。
以上説明したように、本発明の希土類永久磁石
材料においては、希土類磁石合金に強磁性物質の
ガーネツト構造のフエライトが添加されるので、
磁場による配向処理中に添加粉末が磁石粉末と同
様に磁場によつて移動し、添加物が分散される。
添加物が非磁性物質の場合は、上記磁場による添
加物の分散は低下するとともに、添加物の混在量
にほぼ比例した残留磁束密度Brの減少を示し、
また、磁石中の反磁界も増加し、エネルギー積
(BH)naxの低下が顕著となる。
材料においては、希土類磁石合金に強磁性物質の
ガーネツト構造のフエライトが添加されるので、
磁場による配向処理中に添加粉末が磁石粉末と同
様に磁場によつて移動し、添加物が分散される。
添加物が非磁性物質の場合は、上記磁場による添
加物の分散は低下するとともに、添加物の混在量
にほぼ比例した残留磁束密度Brの減少を示し、
また、磁石中の反磁界も増加し、エネルギー積
(BH)naxの低下が顕著となる。
本発明では、上述のように、強磁性物質が添加
されるので、固有の磁化を有し、希土類磁石中に
分散していても、Brの増加及びエネルギー積の
増加が達成できる。
されるので、固有の磁化を有し、希土類磁石中に
分散していても、Brの増加及びエネルギー積の
増加が達成できる。
なお本発明において、RT5系あるいはR2T17系
の金属間化合物の組成は化学量論的な値と同じ
か、あるいは希土類金属が多少富んだものである
ことが好ましい。
の金属間化合物の組成は化学量論的な値と同じ
か、あるいは希土類金属が多少富んだものである
ことが好ましい。
以上説明したように、本発明の希土類永久磁石
材料においては、希土類磁石合金に強磁性物質の
ガーネツト構造のフエライトが添加することを特
徴とし、係る添加物は、非磁性酸化物と異なり、
磁性粉末と同様に磁場に対して反応する特性を有
する。このため、磁性粉末とガーネツト構造のフ
エライトとの混合粉末に、磁場による配向処理を
施した場合、磁性粉末と共同してガーネツト構造
のフエライトは移動することから、その結果、ガ
ーネツト構造のフエライトが取り残されて偏るこ
とがなく、均一な分散を維持することができる効
果がある。
材料においては、希土類磁石合金に強磁性物質の
ガーネツト構造のフエライトが添加することを特
徴とし、係る添加物は、非磁性酸化物と異なり、
磁性粉末と同様に磁場に対して反応する特性を有
する。このため、磁性粉末とガーネツト構造のフ
エライトとの混合粉末に、磁場による配向処理を
施した場合、磁性粉末と共同してガーネツト構造
のフエライトは移動することから、その結果、ガ
ーネツト構造のフエライトが取り残されて偏るこ
とがなく、均一な分散を維持することができる効
果がある。
即ち本発明によれば、磁性粉末中の均一分散性
に優れ、しかも、残留磁束密度Br及びエネルギ
ー積(BH)MAXの増加が得られる。
に優れ、しかも、残留磁束密度Br及びエネルギ
ー積(BH)MAXの増加が得られる。
なお、添加物に非磁性物質を用いる場合は、当
然に、磁場に対して反応することがないことか
ら、磁場配向を施したとしても、単に磁性粉末の
磁場による移動に巻込まれて動く程度に過ぎず、
その結果、非磁性物質の不均一な分布を招くこと
により、非磁性物質の混在量にほぼ比例した残留
磁束密度Brの減少が生じ、また、磁石中の反磁
界も増加し、エネルギー積(BH)MAXの低下
も顕著となるという欠陥がある。
然に、磁場に対して反応することがないことか
ら、磁場配向を施したとしても、単に磁性粉末の
磁場による移動に巻込まれて動く程度に過ぎず、
その結果、非磁性物質の不均一な分布を招くこと
により、非磁性物質の混在量にほぼ比例した残留
磁束密度Brの減少が生じ、また、磁石中の反磁
界も増加し、エネルギー積(BH)MAXの低下
も顕著となるという欠陥がある。
図は、本発明によるガーネツト構造のフエライ
ト添加量と残留磁束密度Br、保磁力BHC、エネル
ギー積(BH)naxとの関係を示したグラフである。
ト添加量と残留磁束密度Br、保磁力BHC、エネル
ギー積(BH)naxとの関係を示したグラフである。
Claims (1)
- 1 RT5あるいはR2T17(ただしRはイツトリウ
ム及び希土類元素、Tは遷移金属を表す。)で表
わされる希土類磁石合金にガーネツト構造のフエ
ライトを1wt%以下含有させ、前記フエライト及
び希土類磁石合金が磁場配向により均一に分散し
て成ることを特徴とする希土類永久磁石材料。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP56207182A JPS58108706A (ja) | 1981-12-23 | 1981-12-23 | 希土類永久磁石材料 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP56207182A JPS58108706A (ja) | 1981-12-23 | 1981-12-23 | 希土類永久磁石材料 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS58108706A JPS58108706A (ja) | 1983-06-28 |
| JPH0429208B2 true JPH0429208B2 (ja) | 1992-05-18 |
Family
ID=16535597
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP56207182A Granted JPS58108706A (ja) | 1981-12-23 | 1981-12-23 | 希土類永久磁石材料 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS58108706A (ja) |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE19633453C2 (de) * | 1996-08-20 | 1998-07-02 | Evt Energie & Verfahrenstech | Verfahren und Feuerungssystem zum Verbrennen von staubförmigem Brennstoff |
-
1981
- 1981-12-23 JP JP56207182A patent/JPS58108706A/ja active Granted
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS58108706A (ja) | 1983-06-28 |
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