[發(fā)明專利]R?T?B系燒結(jié)磁鐵以及電機(jī)有效
| 申請?zhí)枺?/td> | 201480042908.7 | 申請日: | 2014-08-08 |
| 公開(公告)號: | CN105453193B | 公開(公告)日: | 2018-01-12 |
| 發(fā)明(設(shè)計(jì))人: | 金田功;小野裕之;加藤英治;三輪將史 | 申請(專利權(quán))人: | TDK株式會社 |
| 主分類號: | H01F1/057 | 分類號: | H01F1/057;B22F3/00;C22C33/02;C22C38/00;H01F1/08 |
| 代理公司: | 北京尚誠知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司11322 | 代理人: | 楊琦,伍飏 |
| 地址: | 日本*** | 國省代碼: | 暫無信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關(guān)鍵詞: | 燒結(jié) 磁鐵 以及 電機(jī) | ||
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及R-T-B系燒結(jié)磁鐵,進(jìn)一步具體而言涉及控制了R-T-B系燒結(jié)磁鐵的微結(jié)構(gòu)的R-T-B系燒結(jié)磁鐵以及具備R-T-B系燒結(jié)磁鐵的電機(jī)。
背景技術(shù)
由于以Nd-Fe-B系燒結(jié)磁鐵為代表的R-T-B系燒結(jié)磁鐵(R表示稀土元素,T表示以Fe為必需元素的一種以上的鐵族元素,B表示硼)具有高的飽和磁感應(yīng)強(qiáng)度,因此,對使用機(jī)器的小型化和高效化有利,可以利用于硬盤驅(qū)動(dòng)器的音圈電機(jī)等。近年來,也適用于各種工業(yè)用電機(jī)或混合動(dòng)力汽車的驅(qū)動(dòng)電機(jī)等,并且從節(jié)能等的觀點(diǎn)出發(fā),希望在這些領(lǐng)域中進(jìn)一步普及。可是,在R-T-B系燒結(jié)磁鐵在混合動(dòng)力汽車等中的應(yīng)用中,由于磁鐵暴露于比較高的溫度下,因此,抑制由熱造成的高溫退磁變得重要。對于抑制該高溫退磁,眾所周知充分提高R-T-B系燒結(jié)磁鐵的室溫下的矯頑力(Hcj)是有效的方法。
例如,作為提高Nd-Fe-B系燒結(jié)磁鐵室溫下的矯頑力的方法,已知有用Dy、Tb等重稀土元素置換作為主相的Nd2Fe14B化合物的一部分Nd的方法。通過用重稀土元素置換一部分Nd,可以提高磁晶各向異性,其結(jié)果,可以充分提高Nd-Fe-B系燒結(jié)磁鐵在室溫下的矯頑力。除了通過重稀土元素的置換以外,添加Cu元素等對提高室溫下的矯頑力也有效(專利文獻(xiàn)1)。通過添加Cu元素,該Cu元素在制造工序中在晶界中形成例如Nd-Cu液相,由此晶界變得平滑,抑制反向磁疇的產(chǎn)生。
另一方面,在專利文獻(xiàn)2和專利文獻(xiàn)3中公開了控制作為R-T-B系燒結(jié)磁鐵的微細(xì)結(jié)構(gòu)的晶界相來提高矯頑力的技術(shù)。由這些專利文獻(xiàn)中的附圖可知,這里所說的晶界相是存在于由三個(gè)以上的主相結(jié)晶顆粒所圍的晶界(即三叉晶界)中的晶界相。在專利文獻(xiàn)2中公開了構(gòu)成Dy濃度不同的二種晶界相的技術(shù)。即,公開了不提高整體的Dy濃度,通過在三叉晶界形成一部分Dy濃度高的晶界相,從而能夠?qū)Υ女牭姆崔D(zhuǎn)具有高阻力。在專利文獻(xiàn)3中公開了在三叉晶界形成稀土元素的合計(jì)原子濃度不同的第1、第2、第3的三種晶界相,使第3晶界相的稀土元素的原子濃度比其它二種晶界相中的濃度低,并且使第3晶界相的Fe元素的原子濃度比其它二種晶界相中的濃度高的技術(shù)。由此,在晶界中形成以高濃度含有Fe的第3晶界相,這可以帶來提高矯頑力的效果。
現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)
專利文獻(xiàn)
專利文獻(xiàn)1:日本特開2002-327255號公報(bào)
專利文獻(xiàn)2:日本特開2012-15168號公報(bào)
專利文獻(xiàn)3:日本特開2012-15169號公報(bào)
發(fā)明內(nèi)容
發(fā)明所要解決的技術(shù)問題
在100℃~200℃這樣的高溫環(huán)境下使用R-T-B系燒結(jié)磁鐵的情況下,室溫下的矯頑力的值也是有效的指標(biāo)之一,實(shí)際暴露于高溫環(huán)境下也不退磁,或者退磁率小很重要。用Tb或Dy等重稀土元素置換作為主相的R2T14B化合物的一部分R的組成使矯頑力大幅度提高,對于高矯頑力化是簡便的方法,但是由于Dy、Tb等重稀土元素受限于產(chǎn)地、產(chǎn)量,因此,有資源的問題。伴隨著置換,也不能避免例如由于Nd和Dy的反鐵磁耦合而造成的剩余磁感應(yīng)強(qiáng)度(Br)的減少。上述Cu元素的添加等對矯頑力的提高是有效的方法,但是為了擴(kuò)大R-T-B系燒結(jié)磁鐵的應(yīng)用領(lǐng)域,希望進(jìn)一步抑制高溫退磁(由于暴露于高溫環(huán)境下而造成的退磁)。
為了提高R-T-B系燒結(jié)磁鐵的矯頑力,除了上述添加Cu的方法以外,眾所周知控制作為微細(xì)結(jié)構(gòu)的晶界很重要。晶界中有形成于鄰接的二個(gè)主相結(jié)晶顆粒間的所謂的二顆粒晶界部、和上述的三個(gè)以上的主相結(jié)晶顆粒所圍的所謂的三叉晶界。
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