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公开(公告)号:CN108696015A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201810292317.5
申请日:2018-03-30
申请人: TDK株式会社
CPC分类号: H02K1/2706 , H02K1/02 , H02K1/276 , H02K7/003 , H02K9/19 , H02K1/32 , H02K9/193 , H02K15/03 , H02K2213/03
摘要: 本发明提供一种包含永久磁铁的电动机,并设定为位于电动机的内部且成为高温的高温部分的高温侧永久磁铁部分的矫顽力比位于电动机的内部且温度比高温侧永久磁铁部分低的低温部分的低温侧永久磁铁部分的矫顽力高。
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公开(公告)号:CN105431915B
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201480042912.3
申请日:2014-08-08
申请人: TDK株式会社
CPC分类号: H01F1/0551 , B22F2998/10 , B22F2999/00 , C22C38/00 , C22C38/002 , C22C38/005 , C22C38/008 , C22C38/02 , C22C38/06 , C22C38/10 , C22C38/14 , C22C38/16 , C22C2202/02 , H01F1/0577 , B22F9/023 , B22F9/04 , B22F3/087 , B22F3/1007 , B22F3/1028 , B22F2201/20 , B22F2202/05
摘要: 本发明提供一种即使相比现有技术大幅度地降低Dy、Tb等重稀土元素的使用量或者不使用的情况下也能抑制高温退磁率的R‑T‑B系烧结磁铁。本发明所涉及的R‑T‑B系烧结磁铁为具有R2T14B晶粒和R2T14B晶粒间的二颗粒晶界部的R‑T‑B系烧结磁铁,其特征在于存在R‑Co‑Cu‑M‑Fe相(M:选自Ga、Si、Sn、Ge、Bi中的至少1种)形成的二颗粒晶界部。
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公开(公告)号:CN103875045B
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201280050553.7
申请日:2012-10-11
申请人: TDK株式会社
IPC分类号: H01F1/057 , B22D11/00 , B22D11/06 , B22F3/00 , B22F9/04 , C22C33/02 , C22C38/00 , H01F1/08 , H01F41/02
CPC分类号: H01F1/053 , B22D11/0611 , C22C33/02 , C22C38/002 , C22C38/005 , C22C38/06 , C22C38/10 , C22C38/14 , C22C38/16 , C22C2202/02 , H01F1/0536 , H01F1/0571 , H01F1/0577 , H01F1/086 , H01F41/0266
摘要: 一种R?T?B系合金薄片,其是含有R2T14B相的柱状晶体(2)的R?T?B系合金薄片,并且是在沿着厚度方向的截面上柱状晶体(2)从晶核(1)放射状地延伸,当令与截面的厚度方向相垂直的方向上的柱状晶体(2)的一个面侧的长度以及与所述一个面相反侧的另一个面侧的长度的平均值分别为D1以及D2时,满足下述式(1)的R?T?B系合金薄片。0.9/1.1≦D2/D1≦1.1/0.9(1)。
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公开(公告)号:CN105453196A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201480044345.5
申请日:2014-08-08
申请人: TDK株式会社
CPC分类号: H01F1/059 , B22F1/0003 , B22F2301/35 , B22F2998/10 , B22F2999/00 , C22C38/00 , C22C38/002 , C22C38/005 , C22C38/008 , C22C38/02 , C22C38/06 , C22C38/10 , C22C38/16 , H01F1/0577 , H01F41/0293 , H02K1/02 , H02K1/2706 , B22F3/087 , B22F2202/05 , B22F3/1007 , B22F2201/20 , B22F9/023 , B22F9/04 , B22F3/1028
摘要: 本发明提供一种具有优异的耐腐蚀性,并且兼具良好的磁特性的R-T-B系烧结磁铁。该R-T-B系烧结磁铁的特征在于,该R-T-B系烧结磁铁具有R2T14B晶粒,在由相邻的2个以上的上述R2T14B晶粒形成的晶界中具有R-Cu-M-C浓缩部,相比上述R2T14B晶粒内,上述R-Cu-M-C浓缩部的R(R为选自Sc、Y和镧系元素中的至少1种)、Cu、M(M为选自Ga、Si、Sn、Ge、Bi中的至少1种)、C的浓度都更高。
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公开(公告)号:CN105453193A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201480042908.7
申请日:2014-08-08
申请人: TDK株式会社
CPC分类号: H01F1/0577 , B22F2998/10 , B22F2999/00 , C22C38/00 , C22C38/002 , C22C38/005 , C22C38/06 , C22C38/10 , C22C38/16 , C22C2202/02 , H01F1/0551 , H01F41/0293 , H02K1/02 , B22F3/087 , B22F2202/05 , B22F9/023 , B22F9/04 , B22F3/1007 , B22F3/1028 , B22F2201/20
摘要: 本发明提供一种即使相比现有技术大幅度地降低Dy、Tb等重稀土元素的使用量或者不使用的情况下也能抑制高温退磁率的R-T-B系烧结磁铁。本发明所涉及的R-T-B系烧结磁铁为具有R2T14B晶粒和R2T14B晶粒间的二颗粒晶界部的R-T-B系烧结磁铁,其特征在于存在由以40≤R≤70、1≤Co≤10、5≤Cu≤50、1≤Ga≤15、1≤Fe≤40(其中,R+Cu+Co+Ga+Fe=100。R为选自稀土元素中的至少1种)的比率含有R、Cu、Co、Ga、Fe的相形成的二颗粒晶界部。
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公开(公告)号:CN104733146A
公开(公告)日:2015-06-24
申请号:CN201410799883.7
申请日:2014-12-19
申请人: TDK株式会社
CPC分类号: H01F1/057 , H01F1/0577
摘要: 本发明提供即使在比以往更大幅地降低或者不使用Dy、Tb这样的重稀土元素的使用量的情况下高温退磁率也得以抑制的稀土类磁铁。本发明所涉及的稀土类磁铁是包含作为主相的R2T14B结晶颗粒、以及该R2T14B结晶颗粒间的晶界相的烧结磁铁,以至少包含在R:20~40原子%、T:60~75原子%、M:1~10原子%的范围内至少含有R-T-M元素的第一晶界相、以及在R:50~70原子%、T:10~30原子%、M:1~20原子%的范围内至少含有R-T-M元素的第二晶界相的方式控制烧结体的微结构。
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公开(公告)号:CN103890867A
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201280050510.9
申请日:2012-10-11
申请人: TDK株式会社
IPC分类号: H01F1/057 , B22D11/00 , B22D11/06 , B22F3/00 , B22F9/04 , C22C33/02 , C22C38/00 , H01F1/08 , H01F41/02
CPC分类号: H01F1/053 , B22D11/0611 , C22C33/02 , C22C38/002 , C22C38/005 , C22C38/06 , C22C38/10 , C22C38/14 , C22C38/16 , C22C2202/02 , H01F1/0536 , H01F1/0571 , H01F1/0577 , H01F1/086 , H01F41/0266
摘要: 一种R-T-B系烧结磁石(100),是使用含有R2T14B相的晶粒的R-T-B系合金薄片而得到的包含含有R2T14B相的粒子的R-T-B系烧结磁石(100),R-T-B系合金薄片在沿着厚度方向的截面上晶粒从晶核放射状地延伸,当令与厚度方向相垂直的方向上的晶粒的一个面侧的长度平均值以及与该面相反侧的另一个面侧的长度的平均值分别为D1以及D2时,满足下述式(1),颗粒的平均粒径为0.5~5μm,实质上不含重稀土元素。0.9≦D2/D1≦1.1?(1)。
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公开(公告)号:CN108574348B
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN201710400182.5
申请日:2017-05-31
申请人: TDK株式会社
IPC分类号: H02K1/06 , H02K1/02 , H01F1/057 , C22C38/10 , C22C38/02 , C22C38/06 , C22C38/16 , C22C38/14 , C22C33/02
摘要: 本发明涉及一种具有磁铁以及线圈的电动机。在磁铁中,将T1(℃)下的剩余磁通密度记为Br1(mT);将T2(℃)下的剩余磁通密度记为Br2(T2);将T3(℃)下的剩余磁通密度记为Br3(mT)。设定:T1=20;T2=100;T3=220。将以T1(℃)为基准温度并以T2(℃)为对象温度的情况下的温度系数记为α2(%/℃);将以T1(℃)为基准温度并以T3(℃)为对象温度的情况下的温度系数记为α3(%/℃),在此情况下,α2={[(Br2‑Br1)/Br1]/(T2‑T1)}×100≥‑0.11;α3={[(Br3‑Br1)/Br1]/(T3‑T1)}×100≤‑0.13。
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