稀土磁体及其制造方法
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114649143A

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202111534316.5

    申请日:2021-12-15

    Abstract: 本发明涉及稀土磁体及其制造方法。一种稀土磁体的制造方法及由该方法得到的稀土磁体,该方法包括:准备Sm‑Fe‑N系的磁性粉末;准备含有金属锌的改性材料粉末;将所述磁性粉末和所述改性材料粉末混合,得到混合粉末;将所述混合粉末在磁场中压缩成型,得到磁场成型体;对所述磁场成型体进行加压烧结,得到烧结体;以及对所述烧结体进行热处理,其中,所述改性材料粉末中的所述金属锌的含有比例相对于所述混合粉末为10~30质量%,并且,关于所述热处理的条件,将温度和时间分别设为x℃和y小时时,满足y≧‑0.32x+136和350≦x≦410。

    制造海尔贝克磁铁阵列体的方法

    公开(公告)号:CN115410812B

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202210571311.8

    申请日:2022-05-24

    Abstract: 提供能够容易地制造表面和背面的磁通密度之比大的海尔贝克磁铁阵列体的方法。一种海尔贝克磁铁阵列体的制造方法,依次包含步骤(a)和步骤(b),所述步骤(a)是将至少2个第1磁性体片在与第1方向平行的方向上进行起磁的步骤,所述步骤(b)是将至少1个第2磁性体片在与第2方向平行的方向上进行起磁的步骤,所述第2方向与所述第1方向垂直。所述第1磁性体片和所述第2磁性体片在所述第2方向上交替地配置,所述第1磁性体片各自与相邻的第2磁性体片粘接。所述第1磁性体片具有与所述第1方向平行的易磁化轴,所述第2磁性体片具有与所述第2方向平行的易磁化轴。所述起磁在所述第1磁性体片的剩余磁化率r1比所述第2磁性体片的剩余磁化率r2高的条件下进行。

    马达
    13.
    发明公开
    马达 有权

    公开(公告)号:CN114530960A

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202111259046.1

    申请日:2021-10-28

    Abstract: 本发明涉及马达。本发明提供即使减少嵌入转子芯的永磁体的使用量也能够抑制马达的转矩的降低的马达。本发明的马达(1),包括将多个永磁体(33)、(33)嵌入转子芯(30)的转子(3)、和位于转子(3)的外周的定子(2)。就转子(3)而言,在转子(3)的旋转轴X的周围形成有多个配置了永磁体(33)的磁极(3A)。在相邻的磁极(3A),各磁极(3A)的永磁体(33)按照N极和S极的位置反转的方式进行配置。各永磁体(33)随着从N极侧前进至S极侧,剩余磁化变小。

    稀土磁体的制造方法
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108735412A

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201810341604.0

    申请日:2018-04-17

    Abstract: 本发明涉及稀土磁体的制造方法。提供即使主相的粒径为1~20μm也能够在抑制磁化的降低的同时提高矫顽力的R-T-B系稀土磁体的制造方法。稀土磁体的制造方法,其包括:准备由(R1vR2wR3x)yTzBsM1t(R1为轻稀土元素,R2为中稀土元素,R3为重稀土元素,T为铁族元素,M1为杂质元素等)表示的第1合金熔液;以100~102K/秒的速度将第1合金熔液冷却从而得到第1合金块;将第1合金块粉碎从而得到1~20μm的粒径的第1合金粉末;准备由(R4pR5q)100-uM2u(R4为轻稀土元素,R5为中·重稀土元素,M2为与R4和R5合金化从而使(R4pR5q)100-uM2u的熔点降低的合金元素等)表示的第2合金熔液;和使第1合金粉末与第2合金熔液接触。

    稀土磁体
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108257753A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201711323866.6

    申请日:2017-12-13

    Abstract: 本发明涉及稀土磁体。提供一种在R主要为Ce的R‑Fe‑B系稀土磁体中,即使Ce以外的稀土元素R1非常少也能提高矫顽力的稀土磁体。稀土磁体,其整体组成由式CepR1qT(100‑p‑q‑r‑s)BrM1s(其中,R1为Ce以外的稀土元素,T为选自Fe、Ni和Co的一种以上,M1为选自Ti、Ga、Zn、Si、Al、Nb、Zr、Mn、V、W、Ta、Ge、Cu、Cr、Hf、Mo、P、C、Mg、Hg、Ag和Au的一种以上以及不可避免的杂质,并且p、q、r和s为:11.80≤p≤12.90,0≤q≤3.00,5.00≤r≤20.00和0≤s≤3.00),并且具备磁性相和存在于所述磁性相周围的富(Ce,R1)相。

    马达
    18.
    发明授权
    马达 有权

    公开(公告)号:CN114530960B

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202111259046.1

    申请日:2021-10-28

    Abstract: 本发明涉及马达。本发明提供即使减少嵌入转子芯的永磁体的使用量也能够抑制马达的转矩的降低的马达。本发明的马达(1),包括将多个永磁体(33)、(33)嵌入转子芯(30)的转子(3)、和位于转子(3)的外周的定子(2)。就转子(3)而言,在转子(3)的旋转轴X的周围形成有多个配置了永磁体(33)的磁极(3A)。在相邻的磁极(3A),各磁极(3A)的永磁体(33)按照N极和S极的位置反转的方式进行配置。各永磁体(33)随着从N极侧前进至S极侧,剩余磁化变小。

    稀土磁铁的制造方法
    19.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113314288B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202110215173.5

    申请日:2021-02-24

    Abstract: 提供一种钐‑铁‑氮系稀土磁铁的制造方法,其能够提高烧结体的密度从而能够使剩余磁化提高。本公开的稀土磁铁的制造方法,包括被覆磁性粉末准备工序、混合粉末准备工序和加压烧结工序。在被覆磁性粉末准备工序中,在钐‑铁‑氮系磁性粉末(10)的粒子的表面形成含有锌的被膜(12),从而得到被覆磁性粉末(14)。在混合粉末准备工序中,将熔点为被膜(12)的熔点以下的粘合剂粉末(20)和被覆磁性粉末(14)混合,从而得到混合粉末。在加压烧结工序中,将在粘合剂粉末(20)的X射线衍射谱图中峰消失的温度设为T1℃、将钐‑铁‑氮系磁性粉末(10)中的磁性相分解的温度设为T2℃时,将混合粉末在T1℃以上且(T2‑50)℃以下的温度进行加压烧结。

    电动机的控制方法
    20.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110784150B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN201910644402.8

    申请日:2019-07-17

    Abstract: 本发明提供一种电动机的控制方法,在可变磁场电动机中,能够不用产生与永磁体的磁通量反方向的磁通量就使高旋转时的拖曳损失降低。永磁体是具备磁性相和存在于所述磁性相的周围的晶界相的复合永磁体,所述磁性相具备芯部和存在于所述芯部的周围的外廓部,所述芯部以及所述外廓部中的一方的居里温度为Tc1K,另一方的居里温度为Tc2K,且所述Tc2K高于所述Tc1K,并且所述电动机的控制方法包括:在磁阻转矩的大小为永磁转矩的大小以上时,使所述复合永磁体的温度为(Tc1‑100)K以上且小于Tc2K的TsK;以及在磁阻转矩的大小小于永磁转矩的大小时,使所述复合永磁体的温度小于TSK以及Tc1K中的任意较低一方的温度。

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