铁基稀土合金纳米复合磁体及其制造方法技术

技术编号:3109244 阅读:180 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种铁基稀土合金纳米复合磁体具有(Fe#-[1-m]T#-[m])#-[100-x-y-z]Q#-[x]R#-[y]Ti#-[z]表示的组成,其中,T为Co和/或Ni,Q为B和/或C,而R为基本上不包括La或Ce的稀土元素。x、y、z和m分别满足10at%<x≤17at%,7at%≤y<10at%,0.5at%≤z≤6at%和0≤m≤0.5。所述磁体包括平均粒度为20nm-200nm的R#-[2]T#-[14]Q型晶粒和存在于R#-[2]T#-[14]Q型化合物晶粒之间的晶界中的铁磁性铁基硼化物。该硼化物分散在晶界上或在晶界上以膜形式存在,以至少部分覆盖R#-[2]T#-[14]Q型化合物的晶粒表面。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本专利技术总的来说涉及一种可应用于各种类型的马达和驱动器的永磁体的生产方法。更具体地,本专利技术涉及一种包括多铁磁相的铁基稀土合金纳米复合磁体的生产方法。目前已知由粉末冶金法生产的Sm-Co基磁体是可达到约0.5T或更大的高剩磁Br的典型的永磁体。但是,Sm-Co基磁体昂贵,因为Sm和Co都是昂贵的材料。其它高剩磁磁体的例子包括由粉末冶金法制造的Nd-Fe-B型烧结磁体和由熔体淬火法制造的Nd-Fe-B基快速凝固磁体。例如,公开号为59-46008的日本公开特许公报公开了Nd-Fe-B基烧结磁体,公开号为60-9852的日本公开特许公报公开了Nd-Fe-B基快速凝固磁体。Nd-Fe-B基烧结磁体主要由相对便宜的Fe(通常占总重量的约60wt%-约70wt%)组成,从而比Sm-Co基磁体便宜很多。但是,制造Nd-Fe-B基烧结磁体依旧昂贵。部分原因是因为分离和纯化Nd或通过还原反应得到Nd需要大型设备和大量的制造和加工步骤,Nd通常占磁体的约10at%-约15at%。另外,粉末冶金法本身通常需要相对多的制造和加工步骤。与通过粉末冶金法形成的Nd-Fe-B基烧结磁体相比,由熔体淬火本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种由通式:(Fe↓[1-m]T↓[m])↓[100-x-y-z]Q↓[x]R↓[y]Ti↓[z]表示的铁基稀土合金纳米复合磁体,其中,T为至少一种选自Co和Ni的元素;Q为至少一种选自B和C的元素;而R为至少一种基本上不包括La或Ce的稀土元素,x、y、z和m的摩尔份数分别满足不等式: 10at%<x≤17at%; 7at%≤y<10at%; 0.5at%≤z≤6at%;和 0≤m≤0.5; 其中,所述磁体包括:平均粒度为大约20nm至大约200nm的R↓[2]T↓[14]Q型化合物晶粒;和存在于R↓[2]T↓[14]Q型化合物晶粒之间的晶界中的铁磁性铁基硼化物...

【技术特征摘要】
JP 2001-5-15 144076/01;JP 2001-11-22 357785/011.一种由通式(Fe1-mTm)100-x-y-zQxRyTiz表示的铁基稀土合金纳米复合磁体,其中,T为至少一种选自Co和Ni的元素;Q为至少一种选自B和C的元素;而R为至少一种基本上不包括La或Ce的稀土元素,x、y、z和m的摩尔份数分别满足不等式10at%<x≤17at%;7at%≤y<10at%;0.5at%≤z≤6at%;和0≤m≤0.5;其中,所述磁体包括平均粒度为大约20nm至大约200nm的R2T14Q型化合物晶粒;和存在于R2T14Q型化合物晶粒之间的晶界中的铁磁性铁基硼化物;和其中,该铁磁性铁基硼化物分散于晶界中或在晶界上以膜形式存在,以至少部分覆盖R2T14Q型化合物的晶粒表面。2.权利要求1的磁体,其中,摩尔份数x、y和z满足不等式10at%<x≤15at%;7at%≤y≤9.3at%;和1.5at%≤z≤5at%。3.权利要求1或2的磁体,其中该磁体包含总量为大约95vol%或更多的包括R2T14Q型化合物和铁磁性铁基硼化物的结晶相;和大约5vol%或更少的非晶相。4.权利要求3的磁体,其中,该磁体包含大约65vol%至大约85vol%的R2T14Q型化合物。5.权利要求1-4任一项的磁体,其中,所述R2T14Q型化合物的晶粒的Ti浓度为大约2%或更小,并且,在所述R2T14Q型化合物晶粒之间的晶界中的Ti浓度高于所述R2T14Q型化合物的晶粒内部的Ti浓度。6.权利要求5的磁体,其中,在所述R2T14Q型化合物的晶粒之间的晶界中的Ti浓度...

【专利技术属性】
技术研发人员:金清裕和三次敏夫广泽哲
申请(专利权)人:株式会社新王磁材
类型:发明
国别省市:JP[日本]

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