JP2010070852A - 合金組成物、Fe基ナノ結晶合金及びその製造方法、並びに磁性部品 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】 組成式FeaBbSicPxCyCuzの合金組成物。パラメータは、次の条件を満たす:79≦a≦86at%;5≦b≦13at%;0<c≦8at%;1≦x≦8at%;0≦y≦5at%;0.4≦z≦1.4at%及び0.08≦z/x≦0.8。又は、パラメータが次の条件を満たす:81≦a≦86at%;6≦b≦10at%;2≦c≦8at%;2≦x≦5at%;0≦y≦4at%;0.4≦z≦1.4at%及び0.08≦z/x≦0.8
【選択図】図1
Description
原料を下記の表1〜7に掲げられた本発明の実施例1〜46及び比較例1〜22の合金組成となるように秤量し、アーク溶解した。その後、溶解した合金組成物を大気中において単ロール液体急冷法にて処理し、種々の厚さを持つ幅約3mm、長さ約5〜15mの連続薄帯を作製した。これらの連続薄帯の合金組成物の相の同定はX線回折法にて行った。それらの第1結晶化開始温度及び第2結晶化開始温度は、示差走査型熱量分析計(DSC)を用いて評価した。更に、表8〜14記載の熱処理条件の下で、実施例1〜46及び比較例1〜22の合金組成物を熱処理した。熱処理された合金組成物の夫々の飽和磁束密度Bsは振動試料型磁力計(VMS)を用いて800kA/mの磁場にて測定した。各合金組成物の保磁力Hcは直流BHトレーサーを用い2kA/mの磁場にて測定した。各合金組成物の透磁率μはインピーダンスアナライザーを用い0.4A/m且つ1kHzの条件下で測定した。測定結果を表1〜14に示す。
原料を下記の表15に掲げられた本発明の実施例47〜55及び比較例23〜25の合金組成となるように秤量し、高周波誘導溶解処理により溶解した。その後、溶解した合金組成物を大気中において単ロール液体急冷法にて処理し、厚さ約20及び約30μm、幅約15mm、長さ約10mの連続薄帯を作製した。これらの連続薄帯の合金組成物の相の同定はX線回折法にて行った。それらの靭性は、180°曲げ試験により評価した。厚さ約20μmの連続薄帯に関して、第1結晶化開始温度及び第2結晶化開始温度は、示差走査型熱量分析計(DSC)を用いて評価した。更に、実施例47〜55及び比較例23〜25に関し、厚さ約20μmの合金組成物を表16記載の熱処理条件の下で熱処理した。熱処理された合金組成物の夫々の飽和磁束密度Bsは振動試料型磁力計(VMS)を用いて800kA/mの磁場にて測定した。各合金組成物の保磁力Hcは直流BHトレーサーを用い2kA/mの磁場にて測定した。測定結果を表15及び表16に示す。
原料を下記の表17に掲げられた本発明の実施例56〜64及び比較例26の合金組成となるように秤量し、アーク溶解した。その後、溶解した合金組成物を大気中において単ロール液体急冷法にて処理し、種々の厚さを持つ幅約3mm、長さ約5〜15mの連続薄帯を作製した。これらの連続薄帯の合金組成物の相の同定はX線回折法にて行った。それらの第1結晶化開始温度及び第2結晶化開始温度は、示差走査型熱量分析計(DSC)を用いて評価した。更に、表18記載の熱処理条件の下で、実施例56〜64及び比較例26の合金組成物を熱処理した。熱処理された合金組成物の夫々の飽和磁束密度Bsは振動試料型磁力計(VMS)を用いて800kA/mの磁場にて測定した。各合金組成物の保磁力Hcは直流BHトレーサーを用い2kA/mの磁場にて測定した。各合金組成物の透磁率μはインピーダンスアナライザーを用い0.4A/m且つ1kHzの条件下で測定した。測定結果を表17及び表18に示す。
原料を下記の表19に掲げられた本発明の実施例65〜69及び比較例27〜29の合金組成となるように秤量し、高周波誘導溶解処理により溶解した。その後、溶解した合金組成物を大気中において単ロール液体急冷法にて処理し、厚さ25μm、幅15又は30mm、長さ約10〜30mの連続薄帯を作製した。これらの連続薄帯の合金組成物の相の同定はX線回折法にて行った。それらの靭性は、180°曲げ試験により評価した。更に、実施例65及び66の合金組成物を475℃×10分の熱処理条件にて熱処理した。同様に、実施例67〜69及び比較例27の合金組成物を450℃×10分の熱処理条件にて熱処理し、比較例28の合金組成物を425℃×30分の熱処理条件にて熱処理した。熱処理された合金組成物の夫々の飽和磁束密度Bsは振動試料型磁力計(VMS)を用いて800kA/mの磁場にて測定した。各合金組成物の保磁力Hcは直流BHトレーサーを用い2kA/mの磁場にて測定した。各合金組成物の鉄損は交流BHアナライザーを用いて50Hz−1.7Tの励磁条件で測定した。測定結果を表19に示す。
Fe,Si,B,P,Cuの原料を合金組成Fe84.8B10Si2P2Cu1.2となるように秤量し、高周波誘導溶解処理により溶解した。その後、溶解した合金組成物を大気中において単ロール液体急冷法にて処理し、厚さ約25μm、幅15mm、長さ約30mの連続薄帯を複数作製した。X線回折法による相同定の結果、これらの連続薄帯の合金組成物は主相としてアモルファス相を有していた。また、これらの連続薄帯は、180°曲げ試験時に破断することなく密着曲げ可能であった。その後、保持部を450℃×10分とし且つ昇温速度を60〜1200℃/分の熱処理条件にて、これらの合金組成物を熱処理して、実施例70〜74及び比較例30の試料合金を得た。また、方向性電磁鋼板を比較例31として用意した。熱処理された合金組成物の夫々の飽和磁束密度Bsは振動試料型磁力計(VMS)を用いて800kA/mの磁場にて測定した。各合金組成物の保磁力Hcは直流BHトレーサーを用い2kA/mの磁場にて測定した。各合金組成物の鉄損は交流BHアナライザーを用いて50Hz−1.7Tの励磁条件で測定した。測定結果を表20に示す。
Fe,Si,B,P,Cuの原料を合金組成Fe83.3B8Si4P4Cu0.7となるように秤量し、高周波誘導溶解処理により溶解して母合金を作製した。この母合金を単ロール液体急冷法にて処理し、厚さ約25μm、幅15mm、長さ約30mの連続薄帯を作製した。この連続薄帯をAr雰囲気中で300℃×10分の条件にて熱処理した。熱処理後の連続薄帯を粉砕して、実施例75の粉末を得た。実施例75の粉末は150μm以下の粒径を有していた。これら粉末とエポキシ樹脂をエポキシ樹脂が4.5重量%となるように混合した。混合物をメッシュサイズ500μmのふるいにかけ、粒径が500μm以下の造粒粉末を得た。次いで、外径13mm内径8mmの金型を用いて面圧7,000kgf/cm2の条件下で造粒粉末を成形し、高さ5mmのトロイダル形状の成形体を作製した。このようにして作製された成形体を窒素雰囲気中で150℃×2時間の条件にて硬化処理した。更に、成形体及び粉末をAr雰囲気中で450℃×10分の条件にて熱処理した。
Claims (15)
- 組成式FeaBbSicPxCyCuzの合金組成物であって、79≦a≦86at%、5≦b≦13at%、0<c≦8at%、1≦x≦8at%、0≦y≦5at%、0.4≦z≦1.4at%、及び0.08≦z/x≦0.8である合金組成物。
- 組成式FeaBbSicPxCyCuzの合金組成物であって、81≦a≦86at%、6≦b≦10at%、2≦c≦8at%、2≦x≦5at%、0≦y≦4at%、0.4≦z≦1.4at%、及び0.08≦z/x≦0.8である合金組成物。
- 請求項1又は請求項2記載の合金組成物であって、0≦y≦3at%、0.4≦z≦1.1at%及び0.08≦z/x≦0.55である合金組成物。
- 請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の合金組成物であって、Feの3at%以下を、Ti、Zr,Hf,Nb,Ta,Mo,W,Cr,Co,Ni,Al,Mn,Ag,Zn,Sn,As,Sb,Bi,Y,N,O及び希土類元素のうち、1種類以上の元素で置換してなる合金組成物。
- 請求項1乃至請求項4のいずれかに記載の合金組成物であって、連続薄帯形状を有する合金組成物。
- 請求項5記載の合金組成物であって、180度曲げ試験時において密着曲げ可能である合金組成物。
- 請求項1乃至請求項4のいずれかに記載の合金組成物であって、粉末形状を有する合金組成物。
- 請求項1乃至請求項7のいずれかに記載の合金組成物であって、差(ΔT=Tx2−Tx1)が100℃〜200℃である第1結晶化開始温度(Tx1)と第2結晶化開始温度(Tx2)を有する合金組成物。
- 請求項1乃至請求項8のいずれかに記載の合金組成物であって、非晶質と該非晶質中に存在する初期微結晶とからなるナノヘテロ構造であって前記初期微結晶の平均粒径が0.3〜10nmであるナノヘテロ構造を有する合金組成物。
- 請求項1乃至請求項9のいずれかに記載の合金組成物を用いて構成された磁性部品。
- 請求項1乃至請求項9のいずれかに記載の合金組成物を用意するステップと、昇温速度が毎分100℃以上であり且つ処理温度が当該合金組成物の結晶化開始温度以上であるという条件の下で前記合金組成物を熱処理するステップを含む、Fe基ナノ結晶合金の製造方法。
- 請求項11記載の方法により製造された10,000以上の透磁率と1.65T以上の飽和磁束密度を有するFe基ナノ結晶合金。
- 請求項12記載のFe基ナノ結晶合金であって、平均粒径が10〜25nmであるFe基ナノ結晶合金。
- 請求項12又は請求項13記載のFe基ナノ結晶合金であって、10×10−6以下の飽和磁歪を有するFe基ナノ結晶合金。
- 請求項12乃至請求項14のいずれかに記載のFe基ナノ結晶合金を用いて構成された磁性部品。
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