JPH0443401B2 - - Google Patents
Info
- Publication number
- JPH0443401B2 JPH0443401B2 JP60009820A JP982085A JPH0443401B2 JP H0443401 B2 JPH0443401 B2 JP H0443401B2 JP 60009820 A JP60009820 A JP 60009820A JP 982085 A JP982085 A JP 982085A JP H0443401 B2 JPH0443401 B2 JP H0443401B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- magnets
- permanent magnet
- magnet
- rare earth
- temperature
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Lifetime
Links
- 229910052761 rare earth metal Inorganic materials 0.000 claims description 7
- 229910017086 Fe-M Inorganic materials 0.000 claims description 6
- 229910052684 Cerium Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 229910052779 Neodymium Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 229910052777 Praseodymium Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 229910052752 metalloid Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 238000010030 laminating Methods 0.000 claims 1
- 230000005347 demagnetization Effects 0.000 description 7
- 230000002427 irreversible effect Effects 0.000 description 5
- 230000002441 reversible effect Effects 0.000 description 4
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 3
- 229910000765 intermetallic Inorganic materials 0.000 description 3
- 229910052723 transition metal Inorganic materials 0.000 description 3
- -1 rare earth transition metal Chemical class 0.000 description 2
- 229910000938 samarium–cobalt magnet Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910017827 Cu—Fe Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 1
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 1
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 230000005389 magnetism Effects 0.000 description 1
- 230000005415 magnetization Effects 0.000 description 1
- 150000002910 rare earth metals Chemical class 0.000 description 1
- 150000003624 transition metals Chemical class 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01F—MAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
- H01F7/00—Magnets
- H01F7/02—Permanent magnets [PM]
- H01F7/0205—Magnetic circuits with PM in general
- H01F7/021—Construction of PM
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Hard Magnetic Materials (AREA)
Description
[産業上の利用分野]
本発明は希土類遷移金属系永久磁石体の構造に
関するものである。 [従来の技術] 希土類遷移金属合金において希土類金属と遷移
金属の比が2:17である金属間化合物が理論的に
極めて高い磁気特性[(BH)max〜50MGOe]
を有することが発見されて以来、同系化合物を主
体とする永久磁石実用合金を得る試みが種々実験
されてきた。一例としてSm−Co−Cu−Fe系金
属間化合物で(BH)max〜30MGOeが達成さ
れ、さらにNd−Fe系金属間化合物で(BH)
max〜40MGOeの高磁気特性が得られている。 [発明が解決しようとする問題点] しかしながらR−Fe−M系磁石合金はそのキ
ユーリー点が350℃前後であるため、室温から100
℃程度の昇温の繰返し使用により不可逆的な磁気
減衰が大きい。第1図はR−Fe−M系磁石の室
温時1および昇温時2における減磁曲線を示し、
R−Fe−M系磁石単体の昇温(100℃)におい
て、Br(残留磁化)およびHc(保磁力)とも大幅
に減少し、直線p3で示すパーミアンス係数で設計
された磁気回路において、動作点は室温時には
p31のように直線部分にあるため可逆的に安定で
あつたものが、100℃の昇温時にはp32のように直
線部分から屈折点をとおり降下部分に移動するた
め大きな不可逆的磁気減衰を誘起した。 本発明はこの点を考慮して、不可逆的な熱減衰
を防止しかつ高磁気特性が得られる永久磁石体を
提供することを目的とする。 [問題点を解決するための手段] 本発明はR−Fe−M系磁石(RはNd,Pr,
Ce,Dyを中心とする希土類元素、MはB,Si,
Pを中心とするメタロイド元素)に対して、その
バツクアツプ磁界としてSmCo5磁石またはSm2
Co17磁石を積層したものである。積層構造として
は、Nd−Fe系磁石−Sm−Co系磁石対向型、Nd
−Fe系磁石間挿Sm−Co系磁石サンドイツチ型、
Nd−Fe系磁石−Sm−Co系磁石交互型などが挙
げられる。第1表に示すようにSm−Co系磁石は
Nd−Fe系磁石に比較して熱減衰率が少ないた
め、100℃の昇温ではその磁気特性がほとんど劣
化しない。
関するものである。 [従来の技術] 希土類遷移金属合金において希土類金属と遷移
金属の比が2:17である金属間化合物が理論的に
極めて高い磁気特性[(BH)max〜50MGOe]
を有することが発見されて以来、同系化合物を主
体とする永久磁石実用合金を得る試みが種々実験
されてきた。一例としてSm−Co−Cu−Fe系金
属間化合物で(BH)max〜30MGOeが達成さ
れ、さらにNd−Fe系金属間化合物で(BH)
max〜40MGOeの高磁気特性が得られている。 [発明が解決しようとする問題点] しかしながらR−Fe−M系磁石合金はそのキ
ユーリー点が350℃前後であるため、室温から100
℃程度の昇温の繰返し使用により不可逆的な磁気
減衰が大きい。第1図はR−Fe−M系磁石の室
温時1および昇温時2における減磁曲線を示し、
R−Fe−M系磁石単体の昇温(100℃)におい
て、Br(残留磁化)およびHc(保磁力)とも大幅
に減少し、直線p3で示すパーミアンス係数で設計
された磁気回路において、動作点は室温時には
p31のように直線部分にあるため可逆的に安定で
あつたものが、100℃の昇温時にはp32のように直
線部分から屈折点をとおり降下部分に移動するた
め大きな不可逆的磁気減衰を誘起した。 本発明はこの点を考慮して、不可逆的な熱減衰
を防止しかつ高磁気特性が得られる永久磁石体を
提供することを目的とする。 [問題点を解決するための手段] 本発明はR−Fe−M系磁石(RはNd,Pr,
Ce,Dyを中心とする希土類元素、MはB,Si,
Pを中心とするメタロイド元素)に対して、その
バツクアツプ磁界としてSmCo5磁石またはSm2
Co17磁石を積層したものである。積層構造として
は、Nd−Fe系磁石−Sm−Co系磁石対向型、Nd
−Fe系磁石間挿Sm−Co系磁石サンドイツチ型、
Nd−Fe系磁石−Sm−Co系磁石交互型などが挙
げられる。第1表に示すようにSm−Co系磁石は
Nd−Fe系磁石に比較して熱減衰率が少ないた
め、100℃の昇温ではその磁気特性がほとんど劣
化しない。
【表】
[実施例]
Nd−Fe板状永久磁石を間挿しSmCo5板状永久
磁石を貼付けた永久磁石体の磁気特性を測定して
第1図に示す。第1図において座標Oはこの永久
磁石体のNd−Fe永久磁石の室温時1および昇温
時2における減磁曲線を示し、座標O′はこの永
久磁石体の減磁曲線を示す。パーミアンス係数p3
で室温時動作点がp31の可逆部分にあつて安定で
あつたものが、昇温時動作点がp32の不可逆部分
に入るため単体では熱減磁を生じるわけである
が、SmCO5永久磁石によるバツクアツプ磁界に
より、座標O′で示す減磁曲線となる。すなわち
座標Oに対し減磁曲線が左へ移動したようにな
る。従つてパーミアンス係数はp4で示したように
室温時動作点がp41の可逆部分は変らないが、昇
温時動作点はp42の可逆部分に入るようになつた。
このように本発明の永久磁石体にすることによ
り、SmCO5,Sm2CO17板状永久磁石の磁性、板
厚を適当に変えることで、Nd−Fe永久磁石の昇
温による動作点の不可逆部分を、実質的な可逆部
分に変えることができる。 [発明の効果] 本発明により得られた永久磁石体は、特にRに
Nd,Pr,Ce,Dyを中心とする希土類元素、M
にB,Si,Pを中心とするメタロイド元素とする
R−Fe−M系磁石に効果的であり、Nd−Fe永久
磁石のもつ高エネルギー積と共に、Sm−Co系磁
石のもつ低熱減衰率を保有する高性能永久磁石と
して、熱的さらには経時的不可逆劣化を防止する
ことができる。
磁石を貼付けた永久磁石体の磁気特性を測定して
第1図に示す。第1図において座標Oはこの永久
磁石体のNd−Fe永久磁石の室温時1および昇温
時2における減磁曲線を示し、座標O′はこの永
久磁石体の減磁曲線を示す。パーミアンス係数p3
で室温時動作点がp31の可逆部分にあつて安定で
あつたものが、昇温時動作点がp32の不可逆部分
に入るため単体では熱減磁を生じるわけである
が、SmCO5永久磁石によるバツクアツプ磁界に
より、座標O′で示す減磁曲線となる。すなわち
座標Oに対し減磁曲線が左へ移動したようにな
る。従つてパーミアンス係数はp4で示したように
室温時動作点がp41の可逆部分は変らないが、昇
温時動作点はp42の可逆部分に入るようになつた。
このように本発明の永久磁石体にすることによ
り、SmCO5,Sm2CO17板状永久磁石の磁性、板
厚を適当に変えることで、Nd−Fe永久磁石の昇
温による動作点の不可逆部分を、実質的な可逆部
分に変えることができる。 [発明の効果] 本発明により得られた永久磁石体は、特にRに
Nd,Pr,Ce,Dyを中心とする希土類元素、M
にB,Si,Pを中心とするメタロイド元素とする
R−Fe−M系磁石に効果的であり、Nd−Fe永久
磁石のもつ高エネルギー積と共に、Sm−Co系磁
石のもつ低熱減衰率を保有する高性能永久磁石と
して、熱的さらには経時的不可逆劣化を防止する
ことができる。
第1図は本発明を説明するためのB−H減磁曲
線を示す。 1……室温時、2……昇温時、p,p3,p4……
パーミアンス係数、p31,p32,p41,p42……動作
点。
線を示す。 1……室温時、2……昇温時、p,p3,p4……
パーミアンス係数、p31,p32,p41,p42……動作
点。
Claims (1)
- 1 R−Fe−M系磁石(RはNd,Pr,Ce,Dy
を中心とする希土類元素、MはB,Si,Pを中心
とするメタロイド元素)とSm−Co系磁石とを積
層して一体化した永久磁石体。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP60009820A JPS61170004A (ja) | 1985-01-24 | 1985-01-24 | 永久磁石体 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP60009820A JPS61170004A (ja) | 1985-01-24 | 1985-01-24 | 永久磁石体 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS61170004A JPS61170004A (ja) | 1986-07-31 |
| JPH0443401B2 true JPH0443401B2 (ja) | 1992-07-16 |
Family
ID=11730779
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP60009820A Granted JPS61170004A (ja) | 1985-01-24 | 1985-01-24 | 永久磁石体 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS61170004A (ja) |
Families Citing this family (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB9302843D0 (en) * | 1993-02-12 | 1993-03-31 | Oxford Instr Uk Ltd | Permanent magnet |
| US6425961B1 (en) | 1998-05-15 | 2002-07-30 | Alps Electric Co., Ltd. | Composite hard magnetic material and method for producing the same |
| JP5864726B2 (ja) * | 2012-03-26 | 2016-02-17 | 株式会社日立製作所 | 希土類磁石 |
| CN110136908B (zh) * | 2019-05-07 | 2021-03-05 | 宁波科星材料科技有限公司 | 一种稀土永磁复合材料及其制备方法 |
-
1985
- 1985-01-24 JP JP60009820A patent/JPS61170004A/ja active Granted
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS61170004A (ja) | 1986-07-31 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US10714988B2 (en) | Permanent magnet design to enable higher magnetic flux density | |
| MY149353A (en) | Rare earth permanent magnet and its preparations | |
| JP2005118559A5 (ja) | ||
| JPH11307328A5 (ja) | ||
| EP1211699A3 (en) | Magnetic core having magnetically biasing bond magnet and inductance part using the same | |
| US4544904A (en) | Composite magnet and magnetic circuit | |
| Satyanarayana et al. | Magnetic properties of substituted Sm2Co17− xTx compounds (T= V, Ti, Zr, and Hf) | |
| US11538611B2 (en) | Magnetization stabilizing treatment method for permanently magnetizable material | |
| Wecker et al. | Magnetic hardening of Sm‐Fe‐Ti alloys | |
| JPH0443401B2 (ja) | ||
| JPS60144906A (ja) | 永久磁石材料 | |
| JPS62136551A (ja) | 永久磁石材料 | |
| JPS6076110A (ja) | 磁気回路の組立着磁方法 | |
| Yoneyama et al. | High performance RFeCoZrB bonded magnets having low Nd content | |
| JPS60176202A (ja) | 鉄−希土類−窒素系永久磁石 | |
| Hadjipanayis et al. | High coercivities in as‐cast Pr‐Fe‐B and Nd‐Fe‐B alloys with impurity additions | |
| Schultz et al. | High coercivities in Sm-Fe-TM magnets | |
| JPH0294603A (ja) | 圧延異方性希土類磁石とその製造方法 | |
| JPS61195946A (ja) | 磁性材料および永久磁石 | |
| JPS6076104A (ja) | 磁界発生装置 | |
| JPS6076108A (ja) | 磁気回路 | |
| JPS6311898Y2 (ja) | ||
| JPH0453083B2 (ja) | ||
| JPS642539Y2 (ja) | ||
| JPS62136553A (ja) | 永久磁石材料 |