DE2165054C3 - Verfahren zum Herstellen von Dauermagneten - Google Patents
Verfahren zum Herstellen von DauermagnetenInfo
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Description
Die Lösung dieser Aufgabe ist darin zu sehen, daß der Formkörper nach dem Verdichten und während
des Sinterns mit einer pulverförmigen Hilfslegierung mit dem gleichen Bestandteil R umhüllt wird, welche
Hilfslegierung einen höheren Schmelzpunkt aufweist »Is die Grundlegierung.
Vorzugsweise wird bei einer Temperatur von 1115"C
während 30 Minuten gesintert.
Besonders günstige Hilfslegierungen sind Sm2Co17
und SmNi5.
Die Erfindung ist im folgenden an einem Ausführungsbeispiel ergänzend beschrieben.
Es wird eine Grundlegierung der Formel SmCo5
durch Lichtbogenschmelzen hergestellt und diese sodann
zerkleinert bis zu einer Teilchengröße zwischen 20 und 25 μπι im Mittel. Auf die gleiche Art wird eine
Legierung der Formel SmCo2 hergestellt und sodann zerkleinert bis auf eine Teilchengröße von 7 bis 8 μπι.
Das Zerkleinern dieser definierten Verbindung bis auf eine Teilchengröße, die das Anfüllen der Zwischenräume
zwischen den Teilchen der Grundlegierung ermöglicht, wird durch die Feinkörnigkeit der Verbindung
und durch deren Sinterbarkeit erleichtert. Zum Zerkleinern in einer Kugelmühle reicht eine Zeit von
etwa einer Stunde.
Sodann wird eine Hilfslegierung der Zusammensetzung
Sm1Co17 hergestellt. Man vermischt dann
87,8 Gewichtsteile der Grundlegierung mit 12,2 Gewichtsteilen des Sinterzusatzstoffes SmCo1. Diese Mischung
enthält 63% Kobalt und 27% Samarium. Sodann wird diese Pulvermischung in einem Magnetfeld
bis zur Sättigung der Teilchen vormagnetisiert.
Dazu fügt: man beispielsweise 2 % Kampfer als Bindemittel hinzu: und bringt die Mischung m ein Magnetfeld
von 70 000 Oerstedt und rührt dieselbe zum Erleichtern der Teilchenorientierung.
Diese vormagnetisierte Mischung wird sodann in einem magnetischen Orientierungsfeld verdichtet und
die verdichtete Masse in Eisenbehälter gebracht, in denen sie vollständig von einem Pulver der Hilfslegierung
umgeben ist. Dann wird in einer Heliumatmosphäre bei einer Temperatur von 1115° C während
30 Minuten gesintert.
Wenn man die Eigenschaften der derart hergestellten Magnete mit denen vergleicht, die aus derselben Mischung
durch Sintern bei einer Temperatur von 1105° C während 15 Minuten erzielt werden, und zwar mit
5 oder ohne Verwendung der Hilfslegierung, erhält man die in der folgenden Tabelle zusammengestellten Ergebnisse.
10 | Sintern ohne Hilfs legie rung |
Sintern mit Hilfslegierung |
1115 30 7000 10 5200 8,16 |
15 Temperatur in 0C .... Dauer in Minuten .... Br in Gauß (BH) max in Mg · Oe BH in Oe »ο Dichte in g/cm |
1105 15 0000 7,5 4750 6,9 |
1105 15 6300 8,4 4900 6,9 |
Diese Tabelle zeigt die Verbesserung der magnetischen Eigenschaften durch Sintern mit einer Hilfslegierung
bei einer höheren Temperatur und während
»5 einer längeren Zeit als bisher üblich ist.
Diese Verbesserung scheint daher zu rühreti, daß das
Pulver der Hilfsiegierung, welches schwach zusammengepreßt ist, die Aufgabe eines Getters übernimmt, der
das Heliumschutzgas reinigt. Außerdem ist das Pulver
der Hilfslegierung Sitz einer Samariumverdampfung. Es entsteht hier lokal ein erhöhter Samariumdampfdruck,
der der Verdampfung von dem eigentlichen Magnetwerkstoff entgegenarbeitet. Die Oberflächenbeschaffenheit des fertigen Magneten
ist sehr gut und weist keine kobaltreiche Kruste auf. Die Verdichtung geschieht sehr homogen.
Die Erfindung läßt sich noch in mannigfaltiger Weise abgeändert realisieren. So läßt sich z. B. auch
eine andere Verbindung oder Legierung als SmCo1
verwenden. Auch für die Hilfslegierung Sm,Co17 lassen
sich andere Stoffe verwenden; z. B. SmNi6 ist eine Legierung,
welche den Vorteil aufweist, daß sie unmagnetisch ist, so daß das hieraus hergestellte Pulver
nicht von den Polen des Magnetfeldes angezogen und
so die Bildung einer homogenen Schutzschicht um den Magnetwerkstoff behindert wird.
Claims (4)
1. Verfahren zum Herstellen von Dauermagneten, nicht in der Masse der Legierungsteilchen so daß eine
bei dem eine pulverförmige Mischung einer Grund- 5 an Kobalt reiche Außenhaut gelde wird welche die
legierung RCo5 und eines Siaterzusatzes aus einer einzelnen Teilchen durch Nebenschluß schwächt. D,e
Kobaltlegierung, die einen höheren Anteil des magnetischen Eigenschaften der Legierung werden
Bestandteils R als die Grundlegierung hat und bei dadurch beeinträchtigt Man hat bereits vorgeschlagen,
der Sintertemperatur derselben flüssig ist, unter zum Ausgleich des Verlustes an Samarium durch Verhohem
Druck in Gegenwart eines magnetischen io dampfung eine Menge desselben in s.tu hmzuzun-en,
Feldes verdichtet wird, wobei R dasselbe Element indem als Sintcrzusatzstoff eine Mischung aus mawie
in der Grundlegierung, und zwar aus der rium und Kobalt verwendet w.rd welche einen höheren
Gruppe der Seltenen Erden und Yttrium ist, der Gehalt an Samarium hat als SmCo5 und feinte.hge, lsl,
Fonnkörper in einer inerten Atmosphäre gesintert so daß die Zwischenräume des Pulvers der Grund-
und nach der Abkühlung wieder magnetisiert wird, x5 legierung SmCo5 damit ausgefüllt werden. Als Zusatzdadurch
gekennzeichnet, daß der stoff wird vorzugsweise dabei eine Zusammensetzung
Formkörper nach dem Verdichten und während gewählt, welche beim Sintern schmilzt und so die
des Sinterns mit einer pulverförmigen Hilfslegie- Sinterung erleichtert. Die Kompensation fur den Verrung
mit dem gleichen Bestandteil R umhüllt wird, dampfungsverlust an Samarium wird durch Einstellen
welche Hilfslegierung einen höheren Schmelzpunkt ™ der Menge des Zusatzstoffes reguliert. Das Mengenaufweist
als die Grundlegierung. verhältnis von Grundlegierung und Zusatzstoff muß
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- so proportioniert sein, daß insgesamt etwa 40 % Samazeichnet,
daß bei einer Temperatur von 11150C rium und 60%Kobalt enthalten sind.
während 30 Minuten gesintert wird. Trotz der Verwendung dieses Zusatzstoffes bringt
3. Anwendung des Verfahrens nach Anspruch 1 as das Sintern einer Legierung SmCo5 noch Probleme mit
oder 2 auf eine Hilfslegierung aus Sm2Co17. sich. Wenn die Sintertemperatur in der Größenord-
4. Anwendung des Verfahrens nach Anspruch 1 nung von 110O0C liegt und etwa 15 Minuten lang ge-
oder 2 auf eine Hilfslegierung aus SmNi5. sintert wird, entsteht ein verhältnismäßig dichter Körper
mit etwa 80 bis 85% der theoretischen Dichte.
30 Dieser ist mechanisch widerstandsfähig, weist eine an
Kobalt reiche Oberflächenschicht von einigen zehntel
Millimetern wegen der Verdampfung von Samarium und dessen Oxydation auf und enthält im Kern mitein-
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen ander verbundene Hohlräume, wobei das Kerngefüge
von Dauermagneten, bei dem eine pulverförmige 35 verhältnismäßig porös ist. Dadurch wird das einge-Mischung
einer Grundlegierung RCo5 und eines Sinter- schlossene inerte Gas verhältnismäßig schnell abgelusatzes
aus einer Kobaltlegierung, die einen höheren geben und durch Luft ersetzt. Beim Wiedererhitzen des
Anteil des Bestandteils R als die Grundlegierung hat Materials, selbst in neutraler Atmosphäre, oxydiert
und bei der Sintertemperatur derselben flüssig ist, das Samarium an den Teilchenoberflächen, so daß
unter hohem Druck in Gegenwart eines magnetischen 40 kobaltreiche Zonen gebildet werden, welche einen
Feldes verdichtet wird, wobei R dasselbe Element wie magnetischen Nebenschluß darstellen und einen bein
der Grundlegierung, und zwar aus der Gruppe der trächtlichen Abfall des remanenten Magnetismus und
Seltenen Erden und Yttrium ist, der Formkörper in der Koerzitivkraft mit sich bringen. Selbst bei Umeiner
inerten Atmosphäre gesintert und nach der Ab- gebungstempcraturen besteht Gefahr, daß das Matekühlung
wieder magnetisiert wird. 45 rial schnell altert.
Nach einem derartigen Verfahren hergestellte Dauer- Um die Dichte des Materials zu erhöhen und um zu
magnete weisen außergewöhnliche magnetische Eigen- vermeiden, daß die Sinterhohlräume untereinander in
•chaften auf, da sie insbesondere einen hohen magne- Verbindung stehen, müssen die Sintertemperatur und
tischen Gütefaktor haben, der ihre Anwendung in die Sinterdauer erhöht werden. Dabei ergibt sich
elektronischen Geräten für die Luftfahrt und Raum- 50 jedoch eine Verschlechterung der magnetischen Eigenfahrt
nahelegt und für andere Geräte, in denen der schäften. Dies rührt im wesentlichen daher, daß die
Magnet bei kleinem Platzbedarf sehr stark sein muß. miteinander in Verbindung stehenden Sinterhohl-Die
Herstellung derartiger Dauermagnete bereitet räume zu Beginn des Sinterns vorhanden sind und
jedoch beträchtliche Schwierigkeiten. eine Verdampfung des Samariums zum Kern ermög-
Es ist bereits ein Verfahren zum Herstellen von 55 liehen, so daß die Bildung; einer kobaltreichen magne-Dauermagneten
durch Sintern bekannt, bei dem die tischen Nebenschlußzone begünstigt wird. Der AusBestandteile
bei einer Temperatur zwischen etwa 800 gleich des Verlustes an Samarium an diesen Oberlind
120O0C in einer inerten Atmosphäre in Anwesen- flächen läßt sich nicht durch den Zusatzstoff herstellen,
heit eines Materials gesintert werden, das leicht reak- da dieser das Verschweißen der einzelnen Teilchen betive
Gase, wie Sauerstoff, an sich bindet, wonach der 60 wirkt und sich mit diesen verbindet, und zwar an den
erhaltene Magnetkörper abgekühlt und in einem Brücken zwischen den Teilchen und nicht auf der geMagnetfeld
magnetisiert wird. Dieses Verfahren ver- samten Oberfläche.
mindert die große Oxidierbarkeil der Seltenen Erden, Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Her-
wodurch die magnetischen Eigenschaften bednträch- stellungsverfahren der eingangs genannten Art zu
tigt würden. 65 schaffen, welches die Verwendung höherer Sinter-
Eine ungünstige Beeinflussung der Eigenschaften temperaturen und einer längeren Sinterdauer ermög-
des Magnetmaterials ergibt sich jedoch auch dadurch, licht, ohne daß die Materialeigenschaften ungünstig
daß Legierungsbestandteile aus den oberflächennahen beeinflußt werden.
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