[發明專利]磁體及磁體的制造方法在審
| 申請號: | 201980081467.4 | 申請日: | 2019-12-18 |
| 公開(公告)號: | CN113168962A | 公開(公告)日: | 2021-07-23 |
| 發明(設計)人: | 屜栗大助;大塚正宣;西村直樹 | 申請(專利權)人: | 佳能株式會社 |
| 主分類號: | H01F41/02 | 分類號: | H01F41/02;H01F1/057;H01F1/059 |
| 代理公司: | 北京怡豐知識產權代理有限公司 11293 | 代理人: | 遲軍 |
| 地址: | 日本東京都*** | 國省代碼: | 暫無信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 磁體 制造 方法 | ||
一種磁體,其包括含有稀土金屬的硬磁性顆粒和介于硬磁性顆粒之間以將硬磁性顆粒粘合在一起的軟磁性材料。
技術領域
本發明涉及磁體及磁體的制造方法。
背景技術
已知釹磁體是具有高剩余磁通密度(剩余磁化強度)Br和高矯頑力Hc的磁體。除了通過燒結處理提供的燒結磁體之外,這種已知的釹磁體還包括通過將Nd-Fe-B基磁性顆粒(釹鐵硼基磁性顆粒)與諸如樹脂等的粘合劑成型在一起而提供的釹粘結磁體。Nd-Fe-B基磁性顆粒包括Nd2Fe14B作為成分。換句話說,這種釹磁體是以稀土元素和鐵的化合物為主相的稀土鐵基磁體之一。
作為除釹磁體以外的稀土鐵基磁體,已知含有Sm-Fe-N基化合物作為主相的Sm-Fe-N基磁體(samarium-iron-nitrogen-based magnets,釤鐵氮基磁體)。Sm-Fe-N基合金包括Sm2Fe17N3。
已經開發了改善包括磁性顆粒的磁體的實用性的技術:使具有高剩余磁化強度Br的軟磁相和具有高矯頑力Hc的硬磁相以幾十納米或更小的精細大小共處,使得發生交換相互作用,從而提供其中兩相磁耦合的納米復合磁性材料。日本特開2007-39794號公報公開了通過對SmFe合金前體的氮化納米顆粒進行氮等離子體處理來制備具有硬磁性的Sm2Fe17N3合金納米顆粒,并通過熱壓成型將Fe顆粒與Sm2Fe17N3顆粒的混合體來提供納米復合磁體。日本特開2007-39794號公報公開了用于制造Sm-Fe-N基磁體的方法,該方法包括還原用作起始材料的Sm絡合物和Fe絡合物的步驟,從而實現SmFe合金前體的納米的粒徑的均一性。
引用文獻列表
專利文獻
專利文獻1:日本特開2007-39794號公報
發明內容
技術問題
然而,通過日本特開2007-39794號公報所述的制造方法獲得的某些Sm-Fe-N基復合磁體的保持力Hc低于根據硬磁相的粒徑的均一性所預期的矯頑力Hc。從確保磁性的再現性的觀點出發,該方法需要進一步改善。
因此,本發明的目的是提供一種穩定地確保軟磁相和硬磁相的交換相互作用的磁體,以提供穩定的磁性。
問題的解決方案
根據本發明的第一方面的磁體包括含有稀土金屬的硬磁性顆粒和介于(interposed between)硬磁性顆粒之間以將硬磁性顆粒粘合在一起的軟磁性材料。
根據本發明第二方面的磁體的制造方法,所述制造方法包括制備分散液的步驟,所述分散液包括平均粒徑為100納米或更大的硬磁性顆粒和平均粒徑小于所述硬磁性顆粒的軟磁性顆粒;回收包括分散在所述分散液中的所述硬磁性顆粒和所述軟磁性顆粒的混合體的步驟;對回收的混合體進行成型的步驟;以及對所述成型的混合體進行燒結的步驟。
附圖說明
圖1示意性地例示了根據第一實施例的磁體的結構。
圖2A是例示根據第一實施例的磁體的制造方法的流程圖。
圖2B是例示根據變型例的磁體的制造方法的流程圖。
圖2C是例示根據變型例的磁體的制造方法的流程圖。
圖3示意性地例示了根據第一實施例的變型例的磁體的結構。
圖4例示了根據示例1的磁體的顆粒狀的外觀。
具體實施方式
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