EP0255613B1 - Herstellungsverfahren für zwei- und mehrpolige Dauermagnete mit hoher magnetischer Energiedichte - Google Patents

Herstellungsverfahren für zwei- und mehrpolige Dauermagnete mit hoher magnetischer Energiedichte Download PDF

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EP0255613B1
EP0255613B1 EP19870109822 EP87109822A EP0255613B1 EP 0255613 B1 EP0255613 B1 EP 0255613B1 EP 19870109822 EP19870109822 EP 19870109822 EP 87109822 A EP87109822 A EP 87109822A EP 0255613 B1 EP0255613 B1 EP 0255613B1
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Definitions

  • the invention relates to a method for producing anisotropic permanent magnets with a high magnetic energy density.
  • the powder is pressed into a shaped body in a magnetic field that impresses the desired preferred direction, and the shaped body is then sintered.
  • high-density permanent magnets of various types can be produced with a preferred direction in the pressing direction or transversely thereto.
  • the known method for producing permanent magnets with a radial preferred direction is restricted to those with a low height / diameter ratio; otherwise, permanent magnets manufactured according to the known method with a radial preferred direction have only weak magnetic properties.
  • Pole-oriented ring magnets can also be produced by the known method, but in this case there are filling problems, poor orientation and cracks in the sintered parts, so that the application the known method is disadvantageous for this purpose.
  • the object of the invention is to achieve an economical, i.e. to create a method that is simple and can be carried out with little effort, which on the one hand permits in particular the multipole lateral anisotropy stamping but also the most varied types of anisotropy such as axial, radial, diametrical and on the other hand the high energy densities that can be achieved for the permanent magnets produced thereafter in particular produced by the known method mentioned in the first place, anisotropic magnets, eg with axial preferential direction, are usually obtained.
  • the method according to the invention can be used for the production of permanent magnets from barium or strontium ferrite powder, from metal alloy powder and also from rare earth magnet powder.

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Description

  • Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Herstellung von anisotropen Dauermagneten mit hoher magnetischer Energiedichte.
  • Zur Herstellung anisotroper Dauermagnete sind verschiedene Verfahren bekannt.
  • Bei dem am meisten verwendeten bekannten Verfahren wird das Pulver in einem die gewünschte Vorzugsrichtung einprägenden Magnetfeld zu einem Formkörper verpreßt und der Formkörper anschließend gesintert. Auf diese Weise können eine hohe Energiedichte aufweisende Dauermagnete verschiedener Art mit Vorzugsrichtung in der Preßrichtung oder quer dazu hergestellt werden. Zum Herstellen von Dauermagneten mit radialer Vorzugsrichtung ist das bekannte Verfahren aber eingeschränkt auf solche mit niedrigem Höhe/Durchmesser-Verhältnis; ansonsten weisen nach dem bekannten Verfahren hergestellte Dauermagnete mit radialer Vorzugsrichtung nur schwache magnetische Eigenschaften auf. Nach dem bekannten Verfahren können auch polorientierte Ringmagnete hergestellt werden, doch ergeben sich in diesem Falle Füllungsprobleme, eine schwache Orientierung und Risse bei den gesinterten Teilen, so daß die Anwendung des bekannten Verfahrens zu diesem Zweck nachteilig ist.
  • Ein anderes bekanntes Verfahren zur Herstellung von anisotropen Dauermagneten ist das Strangziehen in Verbindung mit einem nachträglichen Sinterprozess. Bei diesem Verfahren wird mechanisch eine gewisse radiale Anisotropie erzeugt, aber die resultierende Energiedichte ist nur etwas größer als bei den isotropen Magneten.
  • Ein weiteres bekanntes Verfahren zur Herstellung von anisotropen Dauermagneten aus Magnetpulvern ist die Bindung der Pulver mit Kunststoff und die Bearbeitung der Masse durch Pressen, Spritzen, Kalandrieren oder Extrudieren und Einprägung der Vorzugsrichtung mit mechanischen oder magnetischen Methoden, wobei der Kunststoff im fertigen Magneten verbleibt. Die so erhaltenen anisotropen kunststoffgebundenen Dauermagnete zeigen in der Regel bessere Eigenschaften als die isotropen Dauermagnete aus dem gleichen magnetischen Werkstoff und können auch verschiedene Vorzugsrichtungen wie axial, diametral, radial sowie mehrpolig lateral am Umfang aufweisen. Durch die Einbettung des Magnetpulvers in dem im fertigen Magneten verbleibenden Kunststoff ist aber die Energiedichte dieser Magnete begrenzt, und die hohen Werte, die bei den entsprechenden, nach dem eingangs besprochenen bekannten Verfahren hergestellten gesinterten Dauermagneten erzielbar sind, können nie erreicht werden.
  • Zur Herstellung von Dauermagneten aus Hartferrit-Pulver mit radialer Anisotropie ist schließlich noch ein weiteres Verfahren bekannt geworden, bei dem das Ferrit-Pulver mit einem Kunststoff gemischt, dann in Folien unter Magnetfeld kalandriert, dann auf einem Dorn unter Druck und Magnetfeld gewickelt, dann der Kunststoff beseitig und zuletzt gesintert wird. Die für die so hergestellten Dauermagnete angegebenen magnetischen Werte sind gut, aber das bekannte Verfahren ist kompliziert und sehr aufwendig und nur für radiale Vorzugsrichtung der Magnete geeignet.
  • Im Zusammenhang mit der Herstellung von Formteilen aus Legierungen (DE-A-3120501) ist es bekannt, ein Pulver der Legierung oder ein Gemisch aus Pulvern der Legierungskomponenten mit Hilfe von Thermoplasten, Duroplasten und Gleitmitteln zu einer spritzfähigen Granulat-Masse aufzubereiten, die spritzfähige Granulatmasse durch Spritzguß zu einem Formteil zu bearbeiten, anschließend den Kunststoff durch eine Wärmebehandlung bis 600° C unter Schutzgas zu entfernen und schließlich den so erhaltenen Formteil zu sintern. Bei diesem bekannten Verfahren kommt es nicht darauf an, als Endprodukt einen Dauermagneten zu erhalten, das z.B. eine bestimmte Vorzugsrichtung hinsichtlich bestimmter physikalischer Eigenschaften aufweist, d.h. anisotrop ist. Es wird lediglich angestrebt, ein Endprodukt mit insgesamt guten mechanischen Eigenschaften, insbesondere hinsichtlich der Schwingungsfestigkeit, zu erhalten.
  • Ausgehend von dem vorgenannten Stand der Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein wirtschaftliches, d.h. einfach und mit einem geringen Aufwand durchführbares, Verfahren zu schaffen, das einerseits insbesondere die mehrpolige laterale Anisotropieprägung aber auch die verschiedensten Arten von Anisotropien wie axial, radial, diametral zuläßt und mit dem andererseits für die danach hergestellten Dauermagnete die hohen Energiedichten erreichbar sind, die bei insbesondere nach dem an erster Stelle genannten bekannten Verfahren hergestellten anisotropen Magneten, z.B. mit axialer Vorzugsrichtung, üblicherweise erhalten werden.
  • Die vorstehende Aufgabe wird durch die im Patentanspruch 1 genannten Merkmale gelöst.
  • Das erfindungsgemäße Verfahren umfaßt neben den im Bedarfsfalle üblichen, bei allen bekannten Herstellungsverfahren von Dauermagneten aus Magnetpulverwerkstoff zur Anwendung gelangenden Maßnahmen der mechanischen Nachbearbeitung und Aufmagnetisierung mit Rücksicht auf die eingeprägten Pole im Anschluß an die Herstellung des eigentlichen Magnetkörpers nur drei sehr einfach durchführbare Verfahrensstufen, nämlich
    • die Herstellung des Granulats,
    • das thermoplastische Spritzen des Granulats im Magnetfeld in die gewünschte Form, wobei die im Endzustand gewünschten Vorzugsrichtungen eingeprägt werden, und
    • das Sintern der gesprizten Teile in der üblichen Weise, ohne vorheriges Entfernen des Kunststoffs aus dem Formkörper.
  • Es ist überraschend, daß die während des Spritzvorgangs eingeprägten gewünschten Vorzugsrichtungen ohne besondere zusätzliche Maßnahmen vor dem Sintern durch das Sintern des vorher in einem einfachen Spritzvorgang erhaltenen, den Kunststoff noch enthaltenden Formkörpers nicht beeinträchtigt wird, so daß die magnetischen Eigenschaften entlang den beim Spritzen vorhandenen magnetischen Wegen eine vollständige Anisotropie aufweisen. Die magnetischen Werte liegen ähnlich den anisotropen gepreßten und gesinterten Magneten mit axialer Anisotropie, die nach dem oben an erster Stelle genannten bekannten Verfahren hergestellt sind.
  • Das erfindungsgemäße Verfahren kann zur Herstellung von Dauermagneten aus Barium- oder Strontium-Ferritpulver, aus Metallegierungspulver sowie auch aus Seltenerd-Magnetpulvern angewendet werden.
  • Die Unteransprüche betreffen bevorzugte Ausgestaltungen des Verfahrens gemäß Patentanspruch 1.
  • Beispiel
  • Aus Sr-Ferritpulver durch Pressen hergestellte Dauermagnete mit axialer Anisotropie zeigen folgende magnetische Eigenschaften:
  • Remanenz Br
    = 390 mT
    Koerzitivfeldstärke BHc
    = 265 kA/m
    Koerzitivfeldstärke JHc
    = 272 kA/m
    Max. Energiedichte (BH)max
    = 28 kJ/m³
  • Aus gleichem Ferritpulver mit Kunststoff gemischt (Verhältnis 88 Gew% Ferritpulver/12 Gew% Kunststoff) und granuliert, werden Ringmagnete mit den Abmessungen (im Endzustand) Da = 13 mm, Di = 8 mm, und H = 20 mm unter Magnetfeld mit Einprägung von 12 Polen am Ringumfang gespritzt und dann gesintert und geschliffen. Die magnetischen Eigenschaften sind die gleichen wie vorstehend angegeben.
  • Außerdem wird nach 12-poliger Magnetisierung am Umfang der Ringmagnete eine Induktion von ca. 200 mT gemessen.

Claims (9)

  1. Verfahren zur Herstellung anisotroper Dauermagnete mit hoher Energiedichte aus Pulver eines magnetischen Werkstoffes, wobei der Reihe nach
    a) das Pulver unter Wärmeanwendung mit einem geeigneten Kunststoff gemischt wird,
    b) das im Verfahrensschritt (a) erhaltene Compound granuliert wird,
    c) das im Verfahrensschritt (b) erhaltene Granulat unter Beaufschlagung mit einem oder mehreren Magnetfeldern zur Einprägung der gewünschten Vorzugsrichtung(en) thermoplastisch in die gewünschte Form verspritzt wird, und
    d) der im Verfahrensschritt (c) erhaltene Formkörper mit dem darin enthaltenen Kunststoff einem Sinterprozess unterzogen wird.
  2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der gesinterte Formkörper mechanisch nachbearbeitet wird.
  3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der gesinterte Formkörper entsprechend der Polprägung aufmagnetisiert wird.
  4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß als Magnetpulver Bariumferritpulver, Strontiumferritpulver, metallisches Legierungspulver oder ein Seltenerd-Magnetpulver verwendet wird.
  5. Verfahren gemäß Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß das metallische Legierungspulver Al, Ni und Co aufweist.
  6. Verfahren gemäß Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Seltenerd-Magnetpulver Sm, Nd aufweist.
  7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Gewichtsverhältnis Magnetpulver zu Kunststoff 1 : 1 bis 20 : 1 beträgt.
  8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Kunststoff Polyamid, Polyurethan, Polypropylen, Polyethylen oder Polystyrol ist.
  9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Vorzugsrichtung axial, diametral, radial, lateral ein- oder mehrpolig eingeprägt wird.
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