稀土磁铁的制造方法
    37.
    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。

    稀土磁体
    38.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112447351B

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202010872431.2

    申请日:2020-08-26

    Abstract: 本发明涉及稀土磁体。提供即使Nd的一部分被Ce置换,也能够通过用Co置换Fe的一部分从而享有高温下的饱和磁化提高的稀土磁体。稀土磁体,其具备具有由(Nd(1‑x‑y)LaxCey)2(Fe(1‑z)Coz)14B表示的组成的磁性相,在对基于有限温度下的实测值通过Kuzmin公式算出的绝对零度下的饱和磁化及居里温度、和通过第一原理计算算出的绝对零度下的饱和磁化及居里温度分别进行数据同化,将使用该数据同化了的数据组进行机器学习而获得的绝对零度下的饱和磁化M(x、y、z、T=0)和居里温度再次应用于Kuzmin公式,有限温度下的饱和磁化由函数M(x、y、z、T)表示时,所述原子比的式子中的x、y及z为满足M(x、y、z、T)>M(x、y、z=0、T)及400≤T≤453的范围。

    电动机的控制方法
    39.
    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。

    稀土磁铁及其制造方法
    40.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115083711A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210207491.1

    申请日:2022-03-04

    Abstract: 提供在维持矫顽力提高的同时进一步降低了重稀土元素使用量的稀土磁铁及其制造方法。本公开的稀土磁铁具备主相10和晶界相20。主相10的组成以摩尔比计由R12T14B(R1是稀土元素等,T是预定的过渡元素等)表示。主相10具有核部12和壳部14。在将壳部14的占据4f晶位的R2及Ce(R2是预定的重稀土元素)各自的存在比例设为R24f及Ce4f,并将壳部14的占据4g晶位的R2及Ce各自的存在比例设为R24g及Ce4g时,满足0.44≤R24g/(R24f+R24g)≤0.70和0.04≤(Ce4f+Ce4g)/(R24f+R24g)。本公开的稀土磁铁的制造方法使用至少含有R2和Ce的改性材料。

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