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公开(公告)号:CN111725959B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202010156814.X
申请日:2020-03-09
Applicant: 丰田自动车株式会社
Abstract: 本发明涉及马达铁芯的制造方法,包括:准备含有过渡金属元素的软磁板;准备含有具有比所述软磁板的熔点低的熔点的合金的改性部件;使所述改性部件与所述软磁板的板面的一部分接触;使所述改性部件从所述软磁板与所述改性部件的接触面向所述软磁板的内部扩散浸透,从而在所述软磁板的一部分形成硬磁相含有部;以及在使所述改性部件与所述软磁板的板面的一部分接触之后,将多个所述软磁板相互层叠。
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公开(公告)号:CN114388211A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202111234597.2
申请日:2021-10-22
Applicant: 丰田自动车株式会社
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。
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公开(公告)号:CN110942879B
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN201910873234.X
申请日:2019-09-17
Applicant: 丰田自动车株式会社
Abstract: 本发明涉及磁性粒子和磁性粒子成型体及其制造方法。提供具有优异的矫顽力的Sm‑Fe‑N系磁性粒子和磁性粒子成型体及其制造方法。磁性粒子和磁性粒子成型体及其制造方法,该磁性粒子具备含有Sm、Fe和N且至少一部分具有Th2Zn17型或Th2Ni17型晶体结构的磁性相以及存在于上述磁性相周围的含有Zn或Zn合金的改性相,在X射线衍射中将Sm2Fe17N3晶体的(113)面的强度值设为A、将α‑Fe晶体的(110)面的强度值设为B时,由B/A×100表示的α‑Fe存在概率指标为120~350。
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公开(公告)号:CN109215915B
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN201810640042.X
申请日:2018-06-21
Applicant: 丰田自动车株式会社 , 国立大学法人东北大学
Abstract: 本发明涉及稀土磁体及其制造方法。提供具有优异的矫顽力的稀土磁体及其制造方法。稀土磁体,其具有:含有Sm、Fe和N的磁性相、存在于上述磁性相的周围的Zn相、以及存在于上述磁性相与上述Zn相之间的中间相;上述中间相含有Zn,且上述中间相的氧含量高于上述Zn相的氧含量;稀土磁体的制造方法,其包括:将氧含量为1.0质量%以下的磁性材料原料粉末以及含有金属Zn和/或Zn合金的改良材料粉末混合,进行热处理。
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公开(公告)号:CN109427456B
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201810896652.6
申请日:2018-08-08
Applicant: 丰田自动车株式会社
Abstract: 本发明涉及磁性化合物及其制造方法。一种磁性化合物及其制造方法,该磁性化合物具有式(Sm(1‑x‑y)RyZrx)a(Fe(1‑z)Coz)bTcMd(上述式中,R为Sm以外的一种以上稀土元素,T为选自由Ti、V、Mo和W组成的组中的一种以上元素,M为不可避免的杂质元素及选自由Al、Si、Ni、C、O、N、Cr、Cu、Ga、Ag和Au组成的组中的一种以上元素,且0
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公开(公告)号:CN110942881A
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201910884814.9
申请日:2019-09-19
Applicant: 丰田自动车株式会社 , 国立大学法人东北大学
Abstract: 本发明涉及稀土磁体及其制造方法。提供在使用Zn合金粉末将SmFeN粉末的粒子结合的稀土磁体中抑制了在磁场为0附近发生急折的稀土磁体及其制造方法。稀土磁体及其制造方法,该稀土磁体具备:主相,所述主相含有Sm、Fe和N,至少一部分具有Th2Zn17型或Th2Ni17型的晶体结构;副相,所述副相含有Si和Sm中的至少任一个以及Zn和Fe,存在于所述主相的周围;中间相,所述中间相含有Sm、Fe和N以及Zn,存在于所述主相与所述副相之间,相对于所述副相整体,所述副相的Fe的平均含量为33原子%以下,相对于所述副相整体,所述副相的Si和Sm的合计平均含量为1.4~4.5原子%。
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公开(公告)号:CN105849828B
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201480070823.X
申请日:2014-12-19
Applicant: 丰田自动车株式会社
CPC classification number: H01F41/0266 , B22F3/10 , B22F2998/10 , C22C38/002 , C22C38/005 , C22C38/06 , C22C38/16 , C22C2202/02 , C22F1/16 , H01F1/0536 , H01F1/057 , H01F1/0576 , H01F1/0577 , H01F41/0293 , B22F2003/185 , B22F2003/248 , B22F2003/208
Abstract: 制造方法包括:制造具有(Rl)x(Rh)yTzBsMt组成的烧结体;通过在烧结体上进行热形变加工而制造前体;和通过在450℃至700℃的温度范围内在前体上进行老化处理而制造稀土磁体。在该方法中,其主相由(RlRh)2T14B相形成。其晶界相中(RlRh)1.1T4B4相的含量为多于0质量%且50质量%或更少。Rl表示轻稀土元素。Rh表示重稀土元素。T表示过渡金属。M表示Ga、Al、Cu和Co中的至少一种。x、y、z、s和t为Rl、Rh、T、B和M的质量百分数。x、y、z、s和t由以下表达式表示:27≤x≤44,0≤y≤10,z=100‑x‑y‑s‑t,0.75≤s≤3.4,0≤t≤3。
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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
Applicant: 丰田自动车株式会社
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。
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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
Applicant: 丰田自动车株式会社
CPC classification number: H01F1/058 , C22C38/002 , C22C38/005 , C22C38/06 , C22C38/16 , C22C2202/02
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。
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公开(公告)号:CN105229761B
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201380076801.X
申请日:2013-05-24
Applicant: 丰田自动车株式会社
CPC classification number: B22F3/1017 , B22F3/14 , C21D1/56 , C22C28/00 , H01F1/0571 , H01F1/0577 , H01F1/06 , H01F1/086 , H01F41/0266
Abstract: 本发明提供了永磁体的原料粉末的制造方法,其特征在于,永磁体的原料粉末的制造方法中,包括:准备永磁体的坯料粉末的工序,测定上述永磁体的坯料粉末的磁特性的工序,以及基于预先求出的、磁特性与上述坯料粉末的组织的关系,判定上述坯料粉末作为原料粉末是否良好的工序。提供了永磁体的制造方法,其特征在于,包括通过永磁体的原料粉末的制造方法,将上述判定是否良好的工序中被判定为良好的坯料粉末作为原料粉末进行一体化的工序。提供了永磁体坯料粉末的检测方法,其特征在于,对永磁体的坯料粉末发射磁场,接收来自该坯料粉末的磁场,测定发射磁场与接收磁场的磁场差分作为上述坯料粉末的磁特性。
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