稀土磁体及其制造方法
    52.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109979699B

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN201811619581.1

    申请日:2018-12-28

    Abstract: 本发明涉及稀土磁体及其制造方法。提供高温下矫顽力的降低得到抑制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和在主相的周围存在的晶界相,整体组成由式(Ndx(Ce、La)(1‑x‑y)R1y)pFe(100‑p‑q‑r‑s)CoqBrM1s·(R2zR3wM21‑z‑w)t(R1为选自Nd、Ce和La以外的稀土元素中的1种以上,R2为选自Pr、Nd、Pm、Sm、Eu和Gd中的1种以上,R3为选自R2以外的稀土元素中的1种以上,M1和M2为规定的元素,并且为5.0≤p≤20.0、0≤q≤8.0、4.0≤r≤6.5、0≤s≤2.0、0≤t≤10.0、0.4≤x≤0.8、0≤y≤0.1、0.5≤z≤0.8和0≤w≤0.1。)表示,并且相对于Ce,用摩尔比表示,含有1/9~3倍的La。

    旋转电机
    53.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113381538A

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202110233538.7

    申请日:2021-03-03

    Abstract: 提供能够限制永久磁铁的使用量并得到高转矩的旋转电机。辅助磁铁(17A)在与旋转电机(1)的旋转轴(C)正交的截面中,以围绕旋转轴(C)的方式在转子芯(11)嵌入有多个。主磁铁(16A、16B)以从辅助磁铁(17A)向转子(10)的外周方向延伸的方式在转子芯(11)嵌入有多个。转子(10)的磁极(30)绕着旋转轴(C)形成有多个,各磁极(30)具有各辅助磁铁(17A)和在转子(10)的周向上隔开间隔而配置的多个主磁铁(16A、16B),以多个主磁铁(16A、165B)的配置相对于假想线(L1)成为非对称的方式配置有各磁极(30)的主磁铁(16A、16B)。

    稀土磁体及其制造方法
    54.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111383809A

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN201911313542.3

    申请日:2019-12-19

    Abstract: 本发明涉及稀土磁体及其制造方法。提供高温下的矫顽力的降低被特别地抑制的稀土磁体及其制造方法。稀土磁体(100)及其制造方法,该稀土磁体(100)具备主相(10)和晶界相(20),整体组成由式由式(NdxLayCezR1w)pFe(100-p-q-r-s-t-u)CoqBrGasCutM1u·(R2aR3bM2(1-a-b))v表示,其中,R1为选自Nd、La和Ce以外的稀土元素,R2为选自Pr、Nd、Pm、Sm、Eu和Gd的元素,R3为R2以外的稀土元素,M1为规定的元素等,M2为使R2aR3bM2(1-a-b)的熔点降低的合金元素等,以原子%计为5.0≤p≤20.0、0≤q≤8.0、4.0≤r≤6.5、0≤s≤0.5、0≤t≤0.5、0≤u≤2.0且0≤v≤10.0,并且以摩尔比计为0.20≤x≤0.60、0.40≤y≤0.70、0≤z≤0.10、0≤w≤0.10、0.50≤a≤0.70、0≤b≤0.10且x+y+z+w=1。

    Nd-Fe-B系磁体的制造方法
    55.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110349743A

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201910268250.6

    申请日:2019-04-04

    Abstract: 本发明涉及Nd-Fe-B系磁体的制造方法。提供使Nd-Fe-B系磁体的磁特性(剩余磁通密度等)进一步提高的技术。本发明的Nd-Fe-B系磁体的制造方法包括:制造烧结体的烧结体制造工序,该烧结体具有包含主相和晶界相的组织,并具有如下的Nd-Fe-B系磁体组成:将稀土元素、以及Fe、Ni、Co、B、N和C以外的元素的合计的重量%设为Rw,将Fe、Ni和Co的合计的重量%设为Tw,将B、N和C的合计的重量%设为Bw时,Tw/(Rw×Bw)为2.26~2.50;和在580~640℃的低温范围和660℃以上的高温范围对烧结体进行热处理的热处理工序。

    稀土磁体及其制造方法
    56.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109979699A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201811619581.1

    申请日:2018-12-28

    Abstract: 本发明涉及稀土磁体及其制造方法。提供高温下矫顽力的降低得到抑制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和在主相的周围存在的晶界相,整体组成由式(Ndx(Ce、La)(1‑x‑y)R1y)pFe(100‑p‑q‑r‑s)CoqBrM1s·(R2zR3wM21‑z‑w)t(R1为选自Nd、Ce和La以外的稀土元素中的1种以上,R2为选自Pr、Nd、Pm、Sm、Eu和Gd中的1种以上,R3为选自R2以外的稀土元素中的1种以上,M1和M2为规定的元素,并且为5.0≤p≤20.0、0≤q≤8.0、4.0≤r≤6.5、0≤s≤2.0、0≤t≤10.0、0.4≤x≤0.8、0≤y≤0.1、0.5≤z≤0.8和0≤w≤0.1。)表示,并且相对于Ce,用摩尔比表示,含有1/9~3倍的La。

    制造稀土磁体的方法
    57.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105849829B

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201480070837.1

    申请日:2014-12-19

    CPC classification number: H01F41/0266 H01F1/0576 H01F1/0577 H01F41/0273

    Abstract: 一种制造稀土磁体的方法包括:通过液体凝固制备快凝条带并粉碎所述快凝条带,由此制备粉末;通过所述粉末的压缩成型制造烧结坯;和通过对所述烧结坯进行热变形加工以赋予所述烧结坯各向异性而制造稀土磁体。在这种方法中,该快凝条带是多个细晶粒。该粉末包括RE‑Fe‑B主相和存在于主相周围的RE‑X合金的晶粒间界相。RE代表Nd和Pr的至少一种。X代表金属元素。通过在氮气气氛中进行粉末制备和烧结坯制造的至少一项,将该粉末中的氮含量调节到至少1,000ppm和小于3,000ppm。

    稀土磁铁的制造方法
    60.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105489363A

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201510639506.1

    申请日:2015-09-30

    Abstract: 本发明提供一种稀土磁铁的制造方法,即使采用液体急冷法所制作的磁性粉末包含纳米晶质和非晶质这双方,也能够制造磁特性优良的稀土磁铁。该稀土磁铁的制造方法,包括:第1步骤,将由组成式(Rl)x(Rh)yTzBsMt表示的金属熔液急冷,制作平均晶体粒径为500nm以下的纳米晶质的磁性粉末和非晶质的磁性粉末混合存在的磁性粉末(MF),其中,Rl为包含Y的一种以上的轻稀土元素,Rh为包含Dy、Tb中的至少一种的重稀土元素,T为包含Fe、Ni、Co中的至少一种以上的过渡金属,B为硼,M为Ga、Al、Cu中的至少一种以上,27≤x≤44,0≤y≤10,z=100-x-y-s-t,0.75≤s≤3.4,0≤t≤3,x、y、z、s、t的单位都为质量%;和第2步骤,对磁性粉末(MF)进行烧结来制作烧结体(S),对烧结体(S)实施热塑性加工来制造稀土磁铁(C)。

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