JP2004158842A - ナノコンポジット磁石およびその製造方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】 本発明のナノコンポジット磁石は、組成式が(Fe1-mTm)100-x-y-z-w-n(B1-pCp)xRyTizVwMn(TはCoおよびNiからなる群から選択された1種以上の元素、Rは希土類金属元素、Mは、Al、Si、Cr、Mn、Cu、Zn、Ga、Nb、Zr、Mo、Ag、Ta、およびWからなる群から選択された一種以上の元素)で表現され、組成比率(原子比率)x、y、z、w、n、m、およびpが、それぞれ、10<x≦15原子%、4≦y<7原子%、0.5≦z≦8原子%、0.01≦w≦6原子%、0≦n≦10原子%、0≦m≦0.5、および0.01≦p≦0.5を満足し、かつR2Fe14B型結晶構造を有する硬磁性相と、軟磁性相とを含み、保磁力および最大磁気エネルギー積の少なくとも一方は、Vが添加されていない状態に比べて1%以上向上している。
【選択図】図2
Description
4≦y<7原子%、
0.5≦z≦8原子%、
0.01≦w≦6原子%、
0≦n≦10原子%、
0≦m≦0.5、および
0.01≦p≦0.5。
BおよびCの合計の組成比率xが10原子%以下になると、急冷時の冷却速度が102℃/秒〜105℃/秒程度と比較的遅い場合、R2Fe14B型結晶相とアモルファス相とが混在する急冷合金を作製することが困難になり、その後に熱処理を施しても高い保磁力が得られない。また、組成比率xが10原子%以下になると、高い磁化を示す鉄基硼化物が生成されなくなる。このため、xは10原子%を超えることが必要である。一方、組成比率xが15原子%を超えると、結晶化熱処理後も残存するアモルファス相の体積比率が増し、同時に、構成相中で最も高い飽和磁化を有するα−Feの存在比率が減少するため、残留磁束密度Brが低下してしまう。以上のことから、組成比率xは10原子%を超え、15原子%以下となるように設定することが好ましい。より好ましい組成比率xの範囲は11原子%を超え、14原子%以下である。
まず、本発明の第1の実施形態を説明する。
本実施形態では、熱処理をアルゴン雰囲気中で実行する。好ましくは、昇温速度を5℃/秒〜20℃/秒として、550℃以上850℃以下の温度で30秒以上20分以下の時間保持した後、室温まで冷却する。この熱処理によって、残存アモルファス相中に準安定相の微細結晶が析出・成長し、ナノコンポジット組織構造が形成される。
下記の表1に示す組成を有し、総量が600グラム(g)となるように純度99.5%以上のB、C、Fe、Co、Ti、V、およびNdを秤量し、アルミナ製坩堝に投入した。その後、これらの合金原料を高周波加熱によって圧力70kPaのアルゴン(Ar)雰囲気中で溶解し、合金溶湯を作製した。 溶湯温度が1500℃に到達した後、水冷した銅製鋳型上に鋳込み、平板状の合金を作製した。その後、総量が15グラムとなるように秤量し、底部に直径0.8mmのオリフィスを有する石英坩堝内に投入した。これを、圧力1.33〜47.92kPaのArガス雰囲気中で高周波加熱により溶解し、1350℃の溶湯を形成した。この溶湯の湯面をArガスによって加圧して、室温のAr雰囲気中で冷却ロール噴射し、急冷凝固合金を作成した。冷却ロールの表面周速度は10m/秒に設定し、冷却ロール表面とノズル選択位置との間隔を0.7mmとした。この結果、幅2〜3mm、厚さ20〜50μmの連続した急冷凝固合金薄帯(リボン)が得られた。
12 合金溶湯
14 シュート(溶湯の案内手段)
13 冷却ロール
15 急冷合金
Claims (8)
- 組成式が(Fe1-mTm)100-x-y-z-w-n(B1-pCp)xRyTizVwMn(TはCoおよびNiからなる群から選択された1種以上の元素、Rは希土類金属元素、Mは、Al、Si、Cr、Mn、Cu、Zn、Ga、Nb、Zr、Mo、Ag、Ta、およびWからなる群から選択された1種以上の元素)で表現され、組成比率(原子比率)x、y、z、w、n、m、およびpが、それぞれ、
10<x≦15原子%、
4≦y<7原子%、
0.5≦z≦8原子%、
0.01≦w≦6原子%、
0≦n≦10原子%、
0≦m≦0.5、および
0.01≦p≦0.5
を満足し、かつ
R2Fe14B型結晶構造を有する硬磁性相と、軟磁性相とを含み、
保磁力および最大磁気エネルギー積の少なくとも一方は、Vが添加されていない状態に比べて1%以上向上しているナノコンポジット磁石。 - 前記R2Fe14B型結晶構造を有する硬磁性相の体積比率が40%以上である、請求項1に記載のナノコンポジット磁石。
- 前記R2Fe14B型結晶構造を有する硬磁性相の平均粒径は10nm以上200nm以下のサイズを有し、前記軟磁性相の平均粒径は1nm以上100nm以下である、請求項1または2に記載のナノコンポジット磁石。
- 前記軟磁性相は、α−Feおよび強磁性鉄基硼化物を含んでいる請求項1から3のいずれかに記載のナノコンポジット磁石。
- 組成式が(Fe1-mTm)100-x-y-z-w-n(B1-pCp)xRyTizVwMn(TはCoおよびNiからなる群から選択された1種以上の元素、Rは希土類金属元素、Mは、Al、Si、Cr、Mn、Cu、Zn、Ga、Nb、Zr、Mo、Ag、Ta、およびWからなる群から選択された1種以上の元素)で表現され、組成比率(原子比率)x、y、z、w、n、m、およびpが、それぞれ、
10<x≦15原子%、
4≦y<7原子%、
0.5≦z≦8原子%、
0.01≦w≦6原子%、
0≦n≦10原子%、
0≦m≦0.5、および
0.01≦p≦0.5
を満足する合金の溶湯を用意する工程と、
前記溶湯を急冷することによって、急冷凝固合金を作製する工程と、
を含むナノコンポジット磁石用急冷凝固合金の製造方法。 - 前記溶湯の急冷は、ストリップキャスト法を用いて行う、請求項5に記載の製造方法。
- 組成式が(Fe1-mTm)100-x-y-z-w-n(B1-pCp)xRyTizVwMn(TはCoおよびNiからなる群から選択された1種以上の元素、Rは希土類金属元素、Mは、Al、Si、Cr、Mn、Cu、Zn、Ga、Nb、Zr、Mo、Ag、Ta、およびWからなる群から選択された1種以上の元素)で表現され、組成比率(原子比率)x、y、z、w、n、m、およびpが、それぞれ、
10<x≦15原子%、
4≦y<7原子%、
0.5≦z≦8原子%、
0.01≦w≦6原子%、
0≦n≦10原子%、
0≦m≦0.5、および
0.01≦p≦0.5
を満足する急冷凝固合金を用意する工程と、
前記急冷凝固合金に対して熱処理を施し、R2Fe14B型結晶構造を有する硬磁性相と、軟磁性相とを含むナノコンポジット磁石合金を作製する工程と、
前記ナノコンポジット磁石合金を粉砕する工程と、
を含むナノコンポジット磁石粉末の製造方法。 - 組成式が(Fe1-mTm)100-x-y-z-w-n(B1-pCp)xRyTizVwMn(TはCoおよびNiからなる群から選択された1種以上の元素、Rは希土類金属元素、Mは、Al、Si、Cr、Mn、Cu、Zn、Ga、Nb、Zr、Mo、Ag、Ta、およびWからなる群から選択された1種以上の元素)で表現され、組成比率(原子比率)x、y、z、w、n、m、およびpが、それぞれ、
10<x≦15原子%、
4≦y<7原子%、
0.5≦z≦8原子%、
0.01≦w≦6原子%、
0≦n≦10原子%、
0≦m≦0.5、および
0.01≦p≦0.5
を満足し、かつ
R2Fe14B型結晶構造を有する硬磁性相と、軟磁性相とを含み、保磁力および最大磁気エネルギー積の少なくとも一方は、Vが添加されていない状態に比べて1%以上向上しているナノコンポジット磁石の粉末を用意する工程と、
前記粉末を成形してナノコンポジット磁石を作製する工程と、
を含む、ナノコンポジット磁石の製造方法。
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