System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 永久磁铁的制造方法技术_技高网

永久磁铁的制造方法技术

技术编号:40279624 阅读:44 留言:0更新日期:2024-02-02 23:07
永久磁铁的制造方法包括通过磁化装置来对被磁化物进行磁化的磁化工序,其中,所述磁化装置具有:励磁部,等间隔地排列有多个对所述被磁化物产生磁场的磁化用永久磁铁;以及加热部,具有在所述被磁化物的轴线方向上与所述被磁化物对置的加热面,对所述被磁化物进行加热,在所述磁化工序中,将所述被磁化物配置于所述励磁部上,并以使所述被磁化物在升温至所述被磁化物的居里点以上的温度且低于所述磁化用永久磁铁的居里点的温度之后降温至低于所述被磁化物的居里点的温度的方式,通过所述加热部对所述被磁化物进行加热,并且通过所述磁化用永久磁铁来对所述被磁化物施加磁化磁场。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】

本专利技术涉及永久磁铁的制造方法


技术介绍

1、在稀土类铁系磁铁中,特别是nd-fe-b系烧结磁铁具有高磁性能,因此被用于各种设备、装置、电机。然而,在高温环境下使用了nd-fe-b系烧结磁铁的情况下,矫顽力会因退磁而下降。因此,为了应对高温环境下的使用,要求nd-fe-b系烧结磁铁的耐热性。一般而言,已知如下方法:提高磁铁的矫顽力来改善耐热性,并通过使磁铁的晶粒细化来提高矫顽力。在通过磁铁的晶粒的细化来提高矫顽力这一方面,已知能使结晶粒径比烧结磁铁细化的热加工磁铁是有效的手段(例如,参照非专利文献1)。该热加工磁铁的结晶粒径能细化为烧结磁铁的1/10~1/100。

2、需要对该热加工磁铁进行磁化,已知一种对通过热加工而制作出的磁铁进行脉冲磁化的方法(例如,参照专利文献1)。在专利文献1的永久磁铁的制造方法中,记载了如下内容:在对通过急冷法而制成的带状的薄带进行粉碎而使其成为粉体之后,通过热压加工来得到临时成型体,并在温度700℃下对该临时成型体进行反挤压来使其塑性变形而得到磁铁坯料。然后,通过具有磁轭的将线圈连接于脉冲电源的磁化装置,在50℃以上且居里点以下的温度下对磁铁坯料进行八极多极磁化。该专利文献1所记载的永久磁铁是由该制造方法得到的记载于非专利文献1中的热加工磁铁,磁化装置是所谓的脉冲式的磁化装置。专利文献1中记载了在常温下进行磁化并对永久磁铁的磁性能进行了测定,最大能积为30mg·oe,矫顽力为12100(oe)。

3、现有技术文献

4、专利文献

5、专利文献1:日本特开平1-297807号公报

6、非专利文献

7、非专利文献1:森田敏之,“矫顽力提高方法对nd-fe-b磁铁的矫顽力的温度依赖性的影响”,大同特殊钢技报电气制钢,2011年,第82卷1号,p.5-10


技术实现思路

1、专利技术所要解决的问题

2、然而,最近,热加工磁铁的最大能积(mg·oe)变大,其矫顽力也成为比12100(oe)高的矫顽力。因此,在作为专利文献1中所记载的磁化方法的“在连接于脉冲电源的磁化装置中,在50℃以上且居里点以下的温度下对磁铁坯料进行磁化”的方法中,存在无法针对高矫顽力的热加工磁铁得到高磁化性能之虞。

3、此外,最近,在用于电机的情况下为了降低电机的齿槽转矩、在用作传感器的情况下为了提高传感器的分辨率,要求多极磁化。在如专利文献1那样将线圈缠绕于磁轭并施加脉冲电流的所谓脉冲磁化的情况下,存在如下问题:当磁化间距变窄时,缠绕于磁轭的线圈的匝数、线圈直径存在制约,因此无法增大磁化磁场,无法减小磁化间距。

4、本专利技术鉴于上述问题,其目的在于提供一种即使对具有磁各向异性的稀土类铁系磁铁进行多极磁化也能得到高磁化性能的永久磁铁的制造方法。

5、用于解决问题的方案

6、为了解决上述问题并达成目的,本专利技术的一个方案的永久磁铁的制造方法包括通过磁化装置来对被磁化物进行磁化的磁化工序,其中,该磁化装置具有:励磁部,等间隔地排列有多个对上述被磁化物产生磁场的磁化用永久磁铁;以及加热部,具有在上述被磁化物的轴线方向上与上述被磁化物对置的加热面,对上述被磁化物进行加热,在上述磁化工序中,将上述被磁化物配置于上述励磁部上,并以使上述被磁化物在升温至上述被磁化物的居里点以上的温度且低于上述磁化用永久磁铁的居里点的温度之后降温至低于上述被磁化物的居里点的温度的方式,通过上述加热部对上述被磁化物进行加热,并且通过上述磁化用永久磁铁来对上述被磁化物施加磁化磁场,上述被磁化物是平均结晶粒径为0.02μm以上且3.59μm以下的各向异性稀土类铁系磁铁,在上述励磁部中,上述永久磁铁以使经过上述磁化工序的上述被磁化物的极距为0.3mm以上且2.6mm以下的方式排列。

7、专利技术效果

8、根据本专利技术的一个方案,能提供一种即使对具有磁各向异性的稀土类铁系磁铁进行多极磁化也会具有高磁化性能的稀土类铁系磁铁。

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【技术保护点】

1.一种永久磁铁的制造方法,包括通过磁化装置来对被磁化物进行磁化的磁化工序,其中,所述磁化装置具有:励磁部,等间隔地排列有多个对所述被磁化物产生磁场的磁化用永久磁铁;以及加热部,具有在所述被磁化物的轴线方向上与所述被磁化物对置的加热面,对所述被磁化物进行加热,

2.一种永久磁铁的制造方法,包括通过磁化装置来对被磁化物进行磁化的磁化工序,其中,所述磁化装置具有:励磁部,等间隔地排列有多个对所述被磁化物产生磁场的磁化用永久磁铁;以及加热部,具有在所述被磁化物的轴线方向上与所述被磁化物对置的加热面,对所述被磁化物进行加热,

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】

1.一种永久磁铁的制造方法,包括通过磁化装置来对被磁化物进行磁化的磁化工序,其中,所述磁化装置具有:励磁部,等间隔地排列有多个对所述被磁化物产生磁场的磁化用永久磁铁;以及加热部,具有在所述被磁化物的轴线方向上与所述被磁化物对置的加热面,对所述被磁化物进行加热,

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【专利技术属性】
技术研发人员:大河原游幸村治洋
申请(专利权)人:美蓓亚三美株式会社
类型:发明
国别省市:

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