稀土磁铁及其制造方法
    21.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114388211B

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202111234597.2

    申请日:2021-10-22

    Abstract: 提供方形性和在高温下的磁特性、尤其是在高温下的剩余磁化优异的R-Fe-B系稀土磁铁及其制造方法。本公开为稀土磁铁及其制造方法,所述稀土磁铁具备主相(10)和存在于主相(10)的周围的晶界相(20)。本公开的稀土磁铁,以摩尔比计的整体组成由式(R1(1-x)Lax)y(Fe(1-z)Coz)(100-y-w-v)BwM1v表示,其中,R1为规定的稀土元素,M1为规定元素,并且,0≤x≤0.1、12.0≤y≤20.0、0.1≤z≤0.3、5.0≤w≤20.0、0≤v≤2.0。主相(10)具有R2Fe14B型的晶体结构,主相(10)的平均粒径小于1μm,并且,在晶界相(20)中,具有RFe2型的晶体结构的相相对于晶界相(20)的体积比率为0.40以下。

    稀土磁铁及其制造方法
    22.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113764149B

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202110598532.X

    申请日:2021-05-31

    Abstract: 提供方形性和在高温下的磁特性特别是在高温下的剩余磁化优异的R‑Fe‑B系稀土磁铁及其制造方法。本公开为具备主相(10)及存在于主相(10)的周围的晶界相(20)的稀土磁铁及其制造方法。本公开的稀土磁铁,以摩尔比计,整体组成由式(R1(1‑x)Lax)y(Fe(1‑z)Coz)(100‑y‑w‑v)BwM1v表示,其中,R1为规定的稀土元素,M1为规定元素,并且,0.02≤x≤0.1、12.0≤y≤20.0、0.1≤z≤0.3、5.0≤w≤20.0、0≤v≤2.0。主相(10)具有R2Fe14B型晶体结构,主相(10)的平均粒径为1~10μm,并且,相对于晶界相(20),晶界相(20)中的具有RFe2型晶体结构的相的体积比率为0.60以下。

    R-T-B系稀土磁铁及其制造方法
    23.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117912785A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202311341159.5

    申请日:2023-10-17

    Abstract: 本公开为R‑T‑B系稀土磁铁及其制造方法。提供在R‑T‑B系稀土磁铁含有轻稀土元素的情况下抑制剩余磁化的降低并且实现矫顽力的提高的R‑T‑B系稀土磁铁及其制造方法。本公开的R‑T‑B系稀土磁铁100具备具有R2T14B型的晶体结构的主相10、和晶界相20。主相10的平均粒径为1.0~10.0μm。主相10具有芯部12和壳部14。与壳部14相比,在芯部12中,铈、镧、钇和钪的合计含有比例高。与芯部12相比,在壳部14中,钕、镨、钆、铽、镝和钬的合计含有比例高。R‑T‑B系稀土磁铁100含有0.05~0.50原子%的碳。而且,与主相10相比,在晶界相20中,所述碳的含有比例高。

    稀土磁体及其制造方法
    24.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114446564A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202111246214.3

    申请日:2021-10-26

    Abstract: 本发明涉及稀土磁体及其制造方法。本公开为具有主相和晶界相的稀土磁体及其制造方法。本公开的稀土磁体的整体组成由式(R1(1‑x‑y)LaxCey)u(Fe(1‑z)Coz)(100‑u‑w‑v)BwM1v表示(其中R1为规定的稀土元素,M1为规定的元素,并且0.05≤x≤0.25,0≤y/(x+y)≤0.50,13.5≤u≤20.0,0≤z≤0.100,5.0≤w≤10.0且0≤v≤2.00)。主相具有R2Fe14B型晶体结构,主相的平均粒径和体积率为1.0~20.0μm和80.0~90.0%。主相和晶界相满足(晶界相中的La的存在比例)/(主相中的La的存在比例)>1.30。

    信息处理装置、信息处理方法、以及记录有信息处理程序的记录介质

    公开(公告)号:CN114331947A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111106817.3

    申请日:2021-09-22

    Abstract: 本公开提供一种能够简易地对映现在通过透射电子显微镜(TEM:Transmission Electron Microscope)而拍摄到的图像上的材料的结晶性的不相同的区域进行判断的信息处理装置、信息处理方法、以及记录有信息处理程序的记录介质。服务器(14)的取得部(142)取得通过透射电子显微镜而拍摄到的图像。接下来,计算部(144)针对所取得的图像的局部区域中的每一个,而对该局部区域中所包含的像素的像素值的差异进行计算。判断部(146)针对图像的局部区域中的每一个,而基于被计算出的局部区域的像素值的差异来对局部区域的结晶性的高度进行判断。

    数据解析系统以及数据解析方法

    公开(公告)号:CN112951342A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202011386666.7

    申请日:2020-12-02

    Abstract: 本公开提供数据解析系统以及数据解析方法,在避免测量数据的解析结果的偏差的同时,提高测量数据的解析精度。数据解析系统(1)具备:测量数据取得部(21),取得经由通信部(10)接收到的、分析材料而得到的测量数据;数据解析部(22),使用已训练的机器训练模型来处理测量数据,输出测量数据的解析结果;储存处理部(27),将包括测量数据和处理测量数据而得到的处理结果的数据组作为解析结果数据组,储存到存储装置(30)的解析结果数据库(32);训练用数据组取得部(28),取得经由通信部(10)接收到的、包括根据解析结果数据组在外部进行的针对测量数据的处理结果的评价的结果的训练用数据组;以及训练部(29),根据训练用数据组,使机器训练模型再训练。

    稀土磁体及其制造方法
    28.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112562951A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202010933984.4

    申请日:2020-09-08

    Abstract: 本发明涉及稀土磁体及其制造方法。提供矫顽力和剩余磁化这两者优异的稀土磁体及其制造方法。稀土磁体(100)及其制造方法,该稀土磁体具备主相(10)和晶界相(20),整体组成由(R2(1‑x)R1x)yFe(100‑y‑w‑z‑v)CowBzM1v·(R3(1‑p)M2p)q表示(其中R1为选自Ce、La、Y和Sc的元素,R2和R3为选自Nd、Pr、Gd、Tb、Dy和Ho的元素,M1为规定的元素等,M2为与R3合金化的过渡金属元素等),主相(10)具有R2Fe14B型晶体结构,主相(10)的平均粒径为1~20μm,主相(10)具有核部(12)和壳部(14),壳部(14)的厚度为25~150nm,并且在将核部(12)的轻稀土元素比设为a、将壳部(14)的轻稀土元素比设为b时,满足0≤b≤0.30和0≤b/a≤0.50。

    稀土磁体及其制造方法
    29.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109300640B

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN201811186197.7

    申请日:2014-06-05

    Abstract: 本发明涉及稀土磁体及其制造方法。本发明提供了减少Nd等的量、且磁各向异性优异的稀土磁体及其制造方法。稀土磁体具备晶粒,该晶粒具有(R2(1‑x)R1x)yFe100‑y‑w‑z‑vCowBzTMv(此处,R2为Nd、Pr、Dy、Tb中的至少一种,R1为Ce、La、Gd、Y、Sc中的至少一种或两种以上的合金,TM为Ga、Al、Cu、Au、Ag、Zn、In、Mn中的至少一种,0<x<1,y=12~20,z=5.6~6.5,w=0~8,v=0~2)的整体组成,晶粒的平均粒径为1000nm以下,晶粒由芯部及其周围的外廓部构成,芯部具有R1多于R2的组成,外廓部具有R2多于R1的组成。

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