稀土烧结磁体及其制造方法

    公开(公告)号:CN106941038B

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201710158432.9

    申请日:2013-10-17

    Inventor: 中村元

    Abstract: 本发明涉及一种稀土烧结磁体及其制造方法。更具体涉及使含有超过Nd2Fe14B的化学计量比的Nd的带坯连铸合金经受HDDR处理和扩散处理,产生了微晶合金粉末,在该粉末中具有0.1‑1μm的主相晶粒被具有2‑10nm宽度的富Nd晶界相包围。将该粉末细粉碎、压制并烧结,产生了具有高的矫顽力的烧结磁体。

    R‑(Fe,Co)‑B烧结磁体及制造方法

    公开(公告)号:CN106710766A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201611027396.4

    申请日:2016-11-18

    Abstract: 本发明涉及R‑(Fe,Co)‑B烧结磁体及制造方法。具体地,提供了一种基本上由12‑17原子%的R(含有Nd和Pr)、0.1‑3原子%的M1(通常为Si)、0.05‑0.5原子%的M2(通常为Ti)、B、和余量的Fe组成的R‑(Fe,Co)‑B基烧结磁体,其含有R2(Fe,Co)14B为主相,具有至少10kOe的矫顽力。磁体在晶界三联点处包含M2硼化物相,并且具有主相被晶界相覆盖的核/壳结构。该晶界相由非晶和/或纳米晶的R’‑(Fe,Co)‑M1’相组成,该R’‑(Fe,Co)‑M1’相基本上由25‑35原子%的含有Pr的R’、2‑8原子%的M1’(通常为Si)、至多8原子%的Co和余量的Fe构成。R’‑(Fe,Co)‑M1’相对主相的覆盖率为至少50%,并且粒间晶界相具有至少50nm的宽度。

    制备稀土永磁体材料的方法

    公开(公告)号:CN101217068B

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN200710192916.1

    申请日:2007-04-13

    Abstract: 一种用于制备永磁体材料的方法,包括如下步骤:用粉末覆盖组成式为R1x(Fe1-yCoy)100-x-z-aBzMa的各向异性的烧结磁体本体,其中R1是一种稀土元素,M是铝、铜等,所述粉末包含R2的氧化物、R3的氟化物或R4的氟氧化物,其中R2、R3和R4为稀土元素,并且该粉末的平均颗粒尺寸至多为100微米,在含有氢气的气氛中对覆盖有粉末的磁体本体进行热处理,以引发R12Fe14B化合物的歧化反应,并在降低的氢气分压下继续进行热处理,以引发至所述化合物的复合反应,从而将所述化合物相细分至晶粒尺寸至多为1微米,以实现吸收处理,从而使R2、R3或R4被吸收到磁体本体中。

    功能梯度稀土永磁体
    59.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101030467A

    公开(公告)日:2007-09-05

    申请号:CN200610019898.2

    申请日:2006-03-01

    CPC classification number: H01F1/0577 H01F1/058 H01F41/0266 H01F41/0293

    Abstract: 通过使E和氟原子从其表面吸收到R-Fe-B烧结磁体中获得了组成为RaEbTcAdFeOfMg的烧结磁体形式的具有降低的涡流损失的功能梯度稀土永磁体。使F分布成其浓度平均上从磁体中心向表面增加,围绕着(R,E)2T14A四方晶系主相晶粒的晶界中包含的E/(R+E)的浓度平均高于主相晶粒中包含的E/(R+E)的浓度,在从磁体表面向至少20微米深度处延伸的晶界区中的晶界处存在(R,E)的氟氧化物,在所述晶界区中以至少2,000个颗粒/平方毫米的数量分布等效圆直径至少1微米的氟氧化物颗粒,所述氟氧化物存在的面积分数至少为1%。所述磁体包括电阻高于磁体内部的表面层。在本发明的永磁体中,限制了磁路内涡流的产生。

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