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公开(公告)号:CN111725959A
公开(公告)日:2020-09-29
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:CN110942880A
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201910884812.X
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。在使用Zn粉末将SmFeN粉末的粒子结合的稀土磁体中通过抑制在磁场为0附近发生急折从而提供剩余磁通密度Br高的稀土磁体及其制造方法。稀土磁体及其制造方法,所述稀土磁体具备: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。
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公开(公告)号:CN110942879A
公开(公告)日:2020-03-31
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:CN109585107A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201810986716.1
申请日:2018-08-28
Applicant: 丰田自动车株式会社 , 国立大学法人东京大学
Abstract: 本发明涉及稀土磁体。提供一种稀土磁体及其制造方法,该稀土磁体即使在至少一部分稀土元素中使用Ce、用Fe置换一部分Co的情况下,1-5相也是稳定的。一种稀土磁体及其制造方法,该稀土磁体具有式(CexLa(1-x-w)R’w)v(CoyFe(1-y))(100-v-z)Mz所示的组成,并且在所述式中满足y≥-3x+1.7的关系,在所述式中,R’是除Ce和La以外的一种以上的稀土元素,M是选自由除Co和Fe以外的过渡金属元素、Ga、Al、Zn及In组成的组中的一种以上,以及不可避免的杂质元素,并且0<x<1.0、0<y<1.0、0≤w≤0.1、7.1≤v≤20.9、以及0≤z≤8.0。
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公开(公告)号:CN105518809B
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201480031731.0
申请日:2014-06-05
Applicant: 丰田自动车株式会社
Abstract: 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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公开(公告)号:CN108257754A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201711326507.6
申请日:2017-12-13
Applicant: 丰田自动车株式会社
Abstract: 本发明涉及稀土磁体及其制造方法。稀土磁体,其具备主相、存在于所述主相的周围的晶界相以及被夹在所述主相和所述晶界相之间的中间相,整体组成由((Ce(1‑x)Lax)(1‑y)R1y)pT(100‑p‑q‑r)BqM1r·(R21‑zM2z)s表示,Ce和La的合计浓度在所述主相中比在所述中间相中高,并且R2的浓度在所述中间相中比在所述主相中高。R1和R2为Ce和La以外的稀土元素,T为选自Fe、Ni和Co的一种以上,M1为不影响磁特性的少量元素,M2为使R21‑zM2z的熔点与R2的熔点相比降低的合金元素。
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公开(公告)号:CN105830178B
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201480068994.9
申请日:2014-12-17
Applicant: 丰田自动车株式会社
CPC classification number: H01F41/0266 , B22F1/0003 , B22F3/16 , B22F2003/248 , C22C38/002 , C22C38/005 , C22C38/06 , C22C38/16 , H01F1/057 , H01F1/0577 , H01F41/0293
Abstract: 方法包括:制造由(Rl)x(Rh)yTzBsMt表示且具有晶界相的烧结体;由烧结体制造稀土磁体前体;和在450℃至700℃下在稀土磁体前体上进行热处理以使包含轻稀土元素和过渡金属元素、Al、In、Zn或Ga的改性合金熔体扩散和浸透到晶界相中。Rl表示轻稀土元素。Rh表示Dy和Tb。T表示含有Fe、Ni和Co中的至少一种的过渡金属。B表示硼。M表示Ga、Al或Cu。x、y、z、s和t表示Rl、Rh、T、B和M的质量百分数。确立以下表达式:27≤x≤44,0≤y≤10,z=100‑x‑y‑s‑t,0.75≤s≤3.4,0≤t≤3。改性合金的浸透量为0质量%至5质量%。
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公开(公告)号:CN105304251B
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201510303575.5
申请日:2015-06-05
Applicant: 丰田自动车株式会社
CPC classification number: C22C1/02 , B22F1/00 , B22F1/0044 , B22F7/06 , B22F2007/066 , B32B15/01 , B32B15/013 , C22C28/00 , C22C33/0242 , C22C38/002 , C22C38/005 , C22C2202/02 , H01F1/0572 , H01F1/0577
Abstract: 本发明涉及纳米复合磁体和制备该纳米复合磁体的方法。该纳米复合磁体包含晶粒,该晶粒包括Re‑TM‑B相的壳和TM或TM‑B相的核。Re为稀土元素且TM为过渡金属元素。
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公开(公告)号:CN105830178A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201480068994.9
申请日:2014-12-17
Applicant: 丰田自动车株式会社
CPC classification number: H01F41/0266 , B22F1/0003 , B22F3/16 , B22F2003/248 , C22C38/002 , C22C38/005 , C22C38/06 , C22C38/16 , H01F1/057 , H01F1/0577 , H01F41/0293
Abstract: 方法包括:制造由(Rl)x(Rh)yTzBsMt表示且具有晶界相的烧结体;由烧结体制造稀土磁体前体;和在450℃至700℃下在稀土磁体前体上进行热处理以使包含轻稀土元素和过渡金属元素、Al、In、Zn或Ga的改性合金熔体扩散和浸透到晶界相中。Rl表示轻稀土元素。Rh表示Dy和Tb。T表示含有Fe、Ni和Co中的至少一种的过渡金属。B表示硼。M表示Ga、Al或Cu。x、y、z、s和t表示Rl、Rh、T、B和M的质量百分数。确立以下表达式:27≤x≤44,0≤y≤10,z=100?x?y?s?t,0.75≤s≤3.4,0≤t≤3。改性合金的浸透量为0质量%至5质量%。
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公开(公告)号:CN105229761A
公开(公告)日:2016-01-06
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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