JP2001110615A - 希土類ボンド磁石からの磁性粉回収・再利用方法 - Google Patents
希土類ボンド磁石からの磁性粉回収・再利用方法Info
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Abstract
せることなく、磁性粉を回収して、再利用できる方法を
提供することを目的とする。 【解決手段】 テトラリン、ナフタレン、シクロヘキサ
ノン等からなる群から選択される少なくとも1つの溶剤
を含む分解液を仕込んでいる分解槽に、少なくとも磁性
粉とバインダーを含有するコンパウンドを用いて成形し
た希土類ボンド磁石を分解液中に浸漬するか、或いは、
その気相中に仕込む工程と、230℃以上に加温する工
程と、その後、前記分解槽から回収した磁性粉を前記コ
ンパウンド中の磁性粉の一部、或いは全量置換して再利
用する工程により、希土類ボンド磁石から磁性粉を回収
・再利用する。
Description
からの磁性粉回収・再利用方法に関する。
ンパウンドを用いて成形した希土類ボンド磁石は、モー
タ、プラスチックマグネットシート、複写機などで用い
られるマグネットローラ、磁気センサ、医療機器などの
用途に用いられている。一般に磁性材料は、硬くて脆い
材質が多く、鋳造及び焼結磁石の場合、鋳造、焼結、熱
処理などの工程を経て、所定の寸法に加工するため研削
仕上げされる。そのため、複雑な形状や薄肉の製品を仕
上げることが困難であり、割れや欠けなどの問題も出て
くる。このような加工上の欠点を補うため、ボンド磁石
が使用されはじめ、寸法精度の高さ、加工容易性、割れ
などの問題もなく、軽いといった特徴を有している。バ
インダーを10〜50vol%程度含んでいるため鋳造
磁石や焼結磁石に比べて磁気特性が劣るが、近年、希土
類磁石のような強力な磁石が得られるようになったた
め、その生産量は急激に増加している。バインダーとし
ては熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂共に用いられている
が、一般的に圧縮成形により磁石成形する場合には熱硬
化性樹脂、射出成形や押出成形する場合には熱可塑性樹
脂が多く用いられている。射出成形などに比べて圧縮成
形する場合は一般的に磁性粉の充填量を大きくできるた
め、磁気特性は大きくなる。
ドを用いて成形した希土類ボンド磁石の再生に関する従
来技術は、例えば特開昭59−136907号公報があ
る。この従来技術は、「1.射出成形法による熱可塑性
樹脂を用いたサマリウム−コバルト系磁石の製造方法に
おいて、サマリウム−コバルト系磁性粉としてR2TM
17(Rはサマリウムなどの希土類元素、TMはコバルト
を中心とする遷移金属)を用いるとRCo5に比べて、
射出成形された磁石、或いはスプルーやランナーなど、
希土類磁性粉と樹脂とのコンパウンドを粉砕して再び射
出成形に供することができる。2.射出成形した磁石、
或いはスプルーやランナーを脱磁すると取扱いに有利で
ある。3.磁石、或いはスプルーやランナーより再生し
た原料を混練上がりの原料と混合すると磁気性能や機械
的性質の低下が抑制できる。」を開示し、サマリウム−
コバルト系ボンド磁石を射出成形で工業的規模で効率よ
く製造することを狙ったものである。
分解させて回収するリサイクル方法が特開平10−55
908号公報で示されているが、500〜1200℃と
いう高温を必要とするため、処理のための消費エネルギ
ーが大きく、磁性粉の酸化防止のために窒素やヘリウ
ム、アルゴン雰囲気下での処理が望まれている。また、
高温の熱処理によって磁石の特性が低下してしまうこと
もある。さらに、回収した磁性粉は、塊状であるため、
再利用のためには粉砕、分級の必要がある。この方法で
も熱可塑性樹脂を用いた射出成形又は押出成形したボン
ド磁石成形体を対象にしている。
ディアPC周辺機器を柱とした多様な駆動源に使用され
るような数g以下の小さな磁石の場合、成形体全体に占
めるスプルーとランナーの割合が実に80−90%を占
め、磁石よりも、スプルーやランナーなど磁性粉と熱可
塑性樹脂との複合体の割合が増し、その結果、成形加工
の消費エネルギーや材料劣化度が増し、省エネルギーや
省資源の観点からも好ましくない。更に、混練−可塑化
した溶融ストランドを成形型キャビティに射出充填する
には磁性粉の体積分率を、一般に65vol%以下とす
る必要がある。このため、磁性粉自体の体積分率を高
め、当該希土類磁性粉の磁気特性を、できる限り引出す
磁気性能追求面でも不利である。
磁性粉の磁気特性をできる限り引出すには、エポキシ樹
脂など熱硬化性樹脂とともに希土類磁性粉を強圧縮する
方が、スプルーやランナーを生成しない点、或いは磁気
性能を高める点で有利である。
いた圧縮成形ボンド磁石は、バインダーとしてエポキシ
樹脂が主に用いられており、HDD、CD−ROM、D
VDなどのスピンドルモータ用磁石として広く使用され
ている。また、防錆などの点からスプレー塗装や電着塗
装などによりエポキシ樹脂コーティングが施されている
ことが一般的である。このような熱硬化性樹脂を用いた
希土類ボンド磁石は、再溶融させることはできず、上述
した熱可塑性樹脂を用いたボンド磁石の再生・再利用技
術などは適用できず、希土類磁性粉とエポキシ樹脂など
の熱硬化性樹脂を含むコンパウンドを圧縮成形した希土
類ボンド磁石の再生に関する技術の開示は見られない。
希土類元素は高価で、かつ資源の有効利用という観点か
らも、回収、リサイクルが強く望まれているが、上述し
たように、従来技術は熱可塑性樹脂をバインダーとして
用いたもののみであり、粉砕処理や高温処理を必要とす
るなど未だ十分な再生方法とは言えない。粉砕や高温処
理では磁気特性が低下するなどの悪影響も考えられる。
方法として、粉砕、微粉化して、比重分離などで、樹脂
粉と磁性粉を分離する方法が考えられる。しかし、粉砕
することによって、ボイドが小さくなり、磁石としての
特性が消失したり、低下するなどの悪影響がある。ま
た、粉砕・分離方法では、樹脂粉と磁性粉との完全な分
離や、磁性粉の100%回収は困難である。
性樹脂をバインダーとして用いた場合は勿論、従来は不
可能であった熱硬化性樹脂を用いた希土類ボンド磁石成
形体でも、磁気特性を低下させずに容易に磁性粉を回収
して再利用する方法を提供することを目的とする。
ン、ナフタレン、メチルナフタレン、1,4−ヒドロキ
シナフタレン、ナフトール、ビフェニル、2−ヘキサノ
ン、アセトニトリルアセトン、ホロン、シクロヘキサノ
ン、メチルシクロヘキサノンからなる群から選択される
少なくとも1つの溶剤を含む分解液を仕込んでいる分解
槽に、磁性粉とバインダーを含有するコンパウンドを用
いて成形した希土類ボンド磁石を分解液中に浸漬する
か、或いは、その気相中に仕込む工程と、230℃以上
に加温する工程と、その後、前記分解槽から回収した磁
性粉を前記コンパウンド中の磁性粉の少なくとも一部、
或いは全量置換して再利用する工程を有することを特徴
とする。
に、分解槽に希土類ボンド磁石を仕込んだ後、分解槽内
の空気を窒素、ヘリウム、アルゴンからなる群から選択
される少なくとも1つの気体に置換するか、或いは10
-2Torr以下に減圧する工程を付加することが好まし
い。さらに、分解液に酸化防止剤または還元剤を添加す
ることも同様の効果を促進させるために好ましい。
パウンド中の磁性粉と置換する割合が20重量%以下で
あることが、ボンド磁石の磁気特性維持の点から好まし
い。
シ樹脂、ポリエステル樹脂、ポリアミド樹脂、ポリウレ
タン樹脂、フェノール樹脂からなる群から選択される少
なくとも1つの樹脂を含むことが樹脂の分解性の観点か
ら好ましく、特にバインダーが熱硬化性樹脂である場合
には、従来の技術では全く再生することができなかった
ため、本発明の効果が大きくより好ましい。
が希土類磁性粉として広く用いられているため、磁性粉
として等方性ネオジミウム系磁性粉を用いたボンド磁石
の場合に、より大きな経済効果が得られる。また、磁性
粉がソフト磁性相とハード磁性相を有する場合、耐酸化
劣化性が大きく好適である。
いる磁石は、圧縮成形した環状希土類ボンド磁石成形体
であることや、その環状成形体にエポキシ樹脂によるコ
ーティングが主に施されていることなどから、本発明の
分解処理でコーティング膜も同時に分解でき、コーティ
ング膜を除去するなどの前処理が不要であることから、
本発明の適用がより好ましい。
として圧縮成形した希土類ボンド磁石を用い、その分解
槽から回収した磁性粉を射出成形用希土類ボンド磁石の
磁性粉の少なくとも一部に再利用することは、圧縮成形
により微細化した磁性粉をより効果的に再利用するため
に好ましい。
で磁性粉のバインダーの役目をしている樹脂を、テトラ
リン等の溶剤を含む分解液で、液相中或いは気相中で分
解することにより、希土類ボンド磁石の形状を崩壊或い
は崩壊しやすい状態にして、磁性粉と樹脂の一部或いは
全部を分離して、磁性粉を回収し、成形前のコンパウン
ド中の磁性粉の一部或いは全てに置換して再利用する方
法である。
ボンド磁石用に使用される希土類元素を含むあらゆる磁
性粉を用いることができる。例えば、Sm−Co系磁性
粉、Sm−Fe−N系磁性粉、Nd−Fe−B系磁性粉
等の希土類磁性粉等が挙げられる。特に希土類元素は酸
化劣化を受けやすく、磁気特性を低下させずに回収・再
利用することがより困難な磁性粉である。また、ソフト
磁性相とハード磁性相を含むいわゆる交換スプリング磁
性粉の場合、上述した通常の希土類磁性粉に比べて耐酸
化劣化性が大きいため、より容易に本発明で回収・再利
用できる。なお、これらの磁性粉は、シラン処理などの
表面処理を施したものでも構わない。
樹脂、及び熱硬化性樹脂のいずれでもかまわないが、エ
ステル結合やアミド結合、エーテル結合等を有する樹脂
が好ましい。例えば、ナイロン6やナイロン12等のポ
リアミド樹脂、ポリエチレンテレフタレート、ポリブチ
レンテレフタレート、エチレン−エチルアクリレート共
重合体、エチレン−酢酸ビニル共重合体、エチレン−ビ
ニルアルコール共重合体、エポキシ樹脂、不飽和ポリエ
ステル樹脂、ポリウレタン樹脂、フェノール樹脂等が好
ましい樹脂として挙げられる。さらに、バインダーはゴ
ムや熱可塑性エラストマーでもかまわない。なかでも、
熱硬化性樹脂の場合は、熱可塑性樹脂を用いた磁石成形
体のように加熱溶融することができず、従来の技術では
再利用できないため、本発明ではより好適である。
中に他の充填材を添加しても構わない。充填材として、
例えば、マイカやウイスカ、タルク、クレー、ガラスバ
ルーン、モンモリロナイト、ケイ酸、カオリン、シリ
カ、珪燥土、ガラス繊維、炭素繊維、アスベスト繊維、
ナイロン繊維、ポリエチレン繊維等が挙げられる。
ックスなどを添加しても構わない。離型剤としては、例
えば、ステアリン酸、ステアリン酸亜鉛、ステアリン酸
カルシウムなどが挙げられる。ワックスとしては、例え
ば、ヘキストワックス、カルナバワックス、パラフィン
などが挙げられる。
の酸化防止剤を添加しても構わない。
ナフタレン、メチルナフタレン、1,4−ヒドロキシナ
フタレン、ナフトール、ビフェニル、2−ヘキサノン、
アセトニトリルアセトン、ホロン、シクロヘキサノン、
メチルシクロヘキサノンからなる群から選択される少な
くとも1つの溶剤を含んでいる。
反応速度を得るためには高温である方が好ましく、特に
230℃以上で反応速度は大いに加速されるためより好
ましい。
ぐために、反応器内の空気を窒素、ヘリウム、アルゴン
などの不活性気体で置換したり、真空ポンプなどを用い
て反応器内の気圧を10-2Torr以下に減圧する等の
操作を施した方が好ましい。
o0.5B5.5の磁性粉100重量部に対して、アセトン
1.5重量部、エポキシ樹脂1.5重量部、ブロックイ
ソシアネート樹脂1.3重量部を添加して、混練したコ
ンパウンドを、80℃雰囲気下に1時間放置して、アセ
トンを揮散させた。得られたものを粒径250μm以下
に粉砕した。この粉砕粉100重量部に対して、ステア
リン酸カルシウムを0.05重量部添加した後、金型に
約0.5g添加して、約8ton/cm2の圧力を加え
て、圧縮成型して、直径5mm、高さ5mmの円柱状成
形体を得た。この成形体を150℃で1時間硬化させ
て、サンプル1を得た。
て、VSMにより残留磁化Jr及び、保磁力Hcj、最
大エネルギー積BHmaxを測定したところ、各々6.
80kG、7.56kOe、9.15MGOeを得た。
圧容器に入れ、さらにテトラリン100mlを添加し
た。次に、耐圧容器に設けられたノズルに真空ポンプを
接続して容器内の気体を排気して10-2Torr以下に
減圧した。この耐圧容器を300℃まで加温して2時間
浸漬し、サンプルの状態変化を観察した。全く同様にし
て250、320℃でも処理を行った。また、比較例と
して150、200℃でも処理を行った。また、各処理
後のサンプルをアセトンで洗浄、乾燥して、サンプル重
量を測定して、処理による重量減少率を求めた。
量減少率と処理温度の関係を図1に示す。
からなる分解液を用いて250℃以上で処理した場合、
サンプルは完全に崩壊した。すなわち、磁石成形体の結
合材であるエポキシ樹脂が化学的に分解されるために、
サンプルは構造を維持できず崩壊したといえる。重量減
少率からも樹脂の大部分が分解されたことが判る。
温度範囲で急激に分解が進むことが判る。そのため、分
解処理温度は230℃以上、好ましくは250℃以上が
良いと考えられる。
とする希土類ボンド磁石成形体を、テトラリンからなる
分解液に浸漬して230℃以上に加温することによっ
て、速やかに分解処理することができる。
を、上記に示した円柱状成形体の製造1のコンパウンド
中の磁性粉に対して10,20,40重量%となるよう
に置換して同様の条件で成形体を作成した。また、30
0℃で処理したサンプル粉を円柱状成形体の製造1の磁
性粉に100%置換して、再利用した場合の成形体も作
成した。
kOeパルス着磁して、VSMにより残留磁化Jr及
び、保磁力Hcj、最大エネルギー積BHmaxを測定
した。その結果をまとめて図2に示す。
率20%までなら、磁気特性を殆ど低下させずに再利用
できることが判った。なお、40,100%の再利用率
でも、最大エネルギー積が小さくなるものの保磁力は元
の90%以上を維持しているため、若干特性の小さな希
土類ボンド磁石などには十分適用でき、再利用できる。
査型電子顕微鏡観察、オージェ電子分光分析を行った結
果、樹脂成分は殆ど見られず、かつ磁性粉表面の酸化は
元の磁性粉とほぼ同等であり、分解処理による酸化は殆
ど進んでいないことが判った。ただし、粒径の小さな磁
性粉が多くなっていた。元の磁性粉と処理後に回収した
サンプルの粒度分布を(表2)に示す。
成形により成形体を作成したことによる成形時の磁性粉
微細化に起因するものと考えられる。
ド磁石の処理で、磁気特性を殆ど低下させることなく、
磁性粉の回収、再利用が可能であることが判る。
レンや1,4−ヒドロキシナフタレンに変えた場合も、
ほぼ同様の処理温度、及び処理時間で、完全にサンプル
を崩壊させ、磁性粉として回収できた。
いて、300℃で2時間、サンプル1を処理した場合、
サンプルに少しクラックは入ったが重量減少は全く見ら
れず、樹脂の分解は起きなかった。
間処理した場合も、サンプル表面に幾つかの小さなクラ
ックが生じ、鬆が見られるが、ほぼ円柱形状をそのまま
維持しており、重量減少も殆ど見られない。すなわち3
00℃に加熱しただけでは分解処理の効果は期待できな
い。
容器に添加した後、実施例1の円柱状成形体の製造1で
作成したサンプル1を20個を耐圧容器の槽内上部に吊
した網目状籠の中に入れた。この際、サンプルはテトラ
リンに浸っていない状態である。次に、耐圧容器に設け
られたノズルに真空ポンプを接続して容器内の気体を排
気して10 -2Torr以下に減圧した。この耐圧容器を
300℃まで加温して3時間分解処理した後、サンプル
の状態変化を観察した。また、処理後のサンプルをアセ
トンで洗浄、乾燥して、サンプル重量を測定して、処理
による重量減少率を求めた。
るが、ピンセットなどで容易に崩壊できる状態であり、
アセトン洗浄中に自然に崩壊した。また、重量減少率は
2.34wt%であり、バインダーの大部分がテトラリ
ン蒸気により分解・除去された。本実施例より、サンプ
ルが分解液の溶剤に浸っていない状態、いわゆる気相中
でも十分分解可能であることが判る。気相中で分解した
方が、分解処理時間が若干長くなるが、分解処理後のア
セトンによる洗浄などの工程が軽減できる特徴がある。
したサンプル粉を円柱状成形体の製造1の磁性粉に10
0%置換して再利用した成形体を作成した。
eパルス着磁して、VSMにより残留磁化Jr及び、保
磁力Hcj、最大エネルギー積BHmaxを測定した。
その結果、各々6.67kG、6.81kOe、8.0
3MGOeを得た。この特性は実施例1で100%再利
用した場合に比べてほんの少しだけ小さな値であるが、
ほぼ同等の磁気特性と考えられ、十分再利用可能な特性
である。
換スプリング磁性粉92重量部、12−ナイロン粉末8
重量部、エチレンジアミン系ワックス0.3重量部を混
ぜ合わせて、スクリュー径20mmの単軸エクストルー
ダを用いて、250℃にて溶融混練して、ダイスヘッド
から吐出したプラスチックマグネット溶融ストランドを
ホットカットしてペレットを得た。
を200℃に加温した金型に約0.5g添加して、50
0kg/cm2の圧力を加えて、圧縮成形して、直径5
mm、高さ5mmの円柱状成形体(サンプル2)を得
た。
て、VSMにより残留磁化Jr及び、保磁力Hcj、最
大エネルギー積BHmaxを測定したところ、各々6.
52kG、3.37kOe、5.31MGOeを得た。
圧容器に入れ、さらにナフタレン100mlを添加し
た。次に、耐圧容器中の空気を窒素で置換した。この耐
圧容器を300℃まで加温して2時間浸漬し、サンプル
の状態変化を観察した。
浄、乾燥して、サンプル重量を測定して、処理による重
量減少率を求めた。
した状態になり、重量減少率は7.8wt%であった。
円柱状成形体の製造2の交換スプリング磁性粉に100
%置換して再利用した成形体を作成した。
eパルス着磁して、VSMにより残留磁化Jr及び、保
磁力Hcj、最大エネルギー積BHmaxを測定した。
その結果、各々6.53kG、3.22kOe、5.1
6MGOeを得た。
最大エネルギー積ともに僅かな低下であった。これは、
磁性粉に酸化劣化を受けにくい組成である交換スプリン
グ磁性粉を用いていることに起因していると考えられ
る。
ンを用いた例を示したが、上述した分解液からなる群か
ら選択される少なくとも1つの溶剤を含んでいればよ
い。
少なくとも230℃以上が好ましいが、もちろん本実施
例の値に限定されるわけではない。
てエポキシ樹脂とナイロン樹脂を用いたが、ポリエチレ
ンテレフタレート、ポリブチレンテレフタレート、エチ
レン−エチルアクリレート共重合体、エチレン−酢酸ビ
ニル共重合体、エチレン−ビニルアルコール共重合体、
不飽和ポリエステル樹脂、ポリウレタン樹脂、フェノー
ル樹脂等を用いた場合でも勿論構わない。さらに、樹脂
と磁性粉の組成比も上記の実施例に限定されるものでは
ない。
してネオジミウム系磁性粉を用いているが、勿論これに
限定されるものではない。
の形状も円柱状に限らず、リング状や馬蹄形状などどの
ような形状でも構わず、処理を容易にするために分解処
理前に予め適当な大きさに破砕、粉砕したものでも構わ
ない。
ド磁石の分解処理方法を用いれば、テトラリン、ナフタ
レン、シクロヘキサノン等からなる群から選択される少
なくとも1つの溶剤を含む分解液を仕込んでいる分解槽
に、少なくとも磁性粉とバインダーを含有するコンパウ
ンドを用いて成形した希土類ボンド磁石を分解液中に浸
漬するか、或いは、その気相中に仕込む工程と、230
℃以上に加温する工程と、その後、前記分解槽から回収
した磁性粉を前記コンパウンド中の磁性粉の一部、或い
は全量置換して再利用する工程により、容易にバインダ
ーを分解させて磁性粉を回収することができるため、廃
棄物の低減、資源の有効利用が可能である。
よる磁気特性の劣化を殆ど生じることなく、磁性粉をほ
ぼ100%回収できるため、工業的、経済的に有効な磁
性粉資源回収方法である。また、従来は再利用する技術
のなかった熱硬化性樹脂をバインダーとする希土類ボン
ド磁石成形体も容易に分解、磁性粉回収・再利用できる
ため、有効な資源回収方法となる。
影響を示す図
Claims (12)
- 【請求項1】 テトラリン、ナフタレン、メチルナフタ
レン、1,4−ヒドロキシナフタレン、ナフトール、ビ
フェニル、2−ヘキサノン、アセトニトリルアセトン、
ホロン、シクロヘキサノン、メチルシクロヘキサノンか
らなる群から選択される少なくとも1つの溶剤を含む分
解液に、磁性粉とバインダーを含有するコンパウンドを
用いて成形した希土類ボンド磁石を浸漬して分解槽に仕
込む工程と、230℃以上に加温する工程と、その後、
前記分解槽から回収した磁性粉を前記コンパウンド中の
磁性粉の少なくとも一部、或いは全量置換して再利用す
る工程を有することを特徴とする希土類ボンド磁石から
の磁性粉回収・再利用方法。 - 【請求項2】 テトラリン、ナフタレン、メチルナフタ
レン、1,4−ヒドロキシナフタレン、ナフトール、ビ
フェニル、2−ヘキサノン、アセトニトリルアセトン、
ホロン、シクロヘキサノン、メチルシクロヘキサノンか
らなる群から選択される少なくとも1つの溶剤を含む分
解液を仕込んでいる分解槽の気相中に、磁性粉とバイン
ダーを含有するコンパウンドを用いて成形した希土類ボ
ンド磁石を仕込む工程と、230℃以上に加温する工程
と、その後、前記分解槽から回収した磁性粉を前記コン
パウンド中の磁性粉の少なくとも一部、或いは全量置換
して再利用する工程を有することを特徴とする希土類ボ
ンド磁石からの磁性粉回収・再利用方法。 - 【請求項3】 分解槽に希土類ボンド磁石を仕込んだ
後、前記分解槽内の空気を窒素、ヘリウム、アルゴンか
らなる群から選択される少なくとも1つの気体に置換す
るか、或いは10-2Torr以下に減圧する工程を付加
することを特徴とする請求項1または請求項2記載の希
土類ボンド磁石からの磁性粉回収・再利用方法。 - 【請求項4】 分解液が、酸化防止剤または還元剤を含
むことを特徴とする請求項1〜3のいずれか1項に記載
の希土類ボンド磁石からの磁性粉回収・再利用方法。 - 【請求項5】 分解槽から回収した磁性粉を、コンパウ
ンド中の磁性粉と置換する割合が20重量%以下である
ことを特徴とする請求項1〜4のいずれか1項に記載の
希土類ボンド磁石からの磁性粉回収・再利用方法。 - 【請求項6】 バインダーが、エポキシ樹脂、ポリエス
テル樹脂、ポリアミド樹脂、ポリウレタン樹脂、フェノ
ール樹脂からなる群から選択される少なくとも1つの樹
脂を含むことを特徴とする請求項1〜5のいずれか1項
に記載の希土類ボンド磁石からの磁性粉回収・再利用方
法。 - 【請求項7】 バインダーが、熱硬化性樹脂であること
を特徴とする請求項6記載の希土類ボンド磁石からの磁
性粉回収・再利用方法。 - 【請求項8】 磁性粉がソフト磁性相とハード磁性相を
有することを特徴とする請求項1〜7のいずれか1項に
記載の希土類ボンド磁石からの磁性粉回収・再利用方
法。 - 【請求項9】 磁性粉が等方性ネオジミウム系磁性粉で
あることを特徴とする請求項1〜8のいずれか1項に記
載の希土類ボンド磁石からの磁性粉回収・再利用方法。 - 【請求項10】 磁性粉とバインダーを含有するコンパ
ウンドを用いて成形した希土類ボンド磁石が、圧縮成形
した環状成形体であることを特徴とする請求項1〜9の
いずれか1項に記載の希土類ボンド磁石からの磁性粉回
収・再利用方法。 - 【請求項11】 圧縮成形した環状成形体にエポキシ樹
脂によるコーティングが施されていることを特徴とする
請求項10記載の希土類ボンド磁石からの磁性粉回収・
再利用方法。 - 【請求項12】 分解槽に仕込む希土類ボンド磁石とし
て圧縮成形した希土類ボンド磁石を用い、分解槽から回
収した磁性粉を射出成形用希土類ボンド磁石の磁性粉の
少なくとも一部に再利用することを特徴とする請求項1
〜11のいずれか1項に記載の希土類ボンド磁石からの
磁性粉回収・再利用方法。
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