JPH0630295B2 - 永久磁石 - Google Patents

永久磁石

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JPH0630295B2 JP59280125A JP28012584A JPH0630295B2 JP H0630295 B2 JPH0630295 B2 JP H0630295B2 JP 59280125 A JP59280125 A JP 59280125A JP 28012584 A JP28012584 A JP 28012584A JP H0630295 B2 JPH0630295 B2 JP H0630295B2
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Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) 本発明は希土類−鉄永久磁石に関するものである。
(従来の技術) 希土類−Fe−Bを基本成分とする永久磁石についての研
究が近年活発になされ、その結果が公開特許公報等によ
り公表されるようになりつつある。
特開昭57−141901号公報によると、遷移族金属
(T)、メタロイド金属(M)、Yおよびランタニド元素Rの
組み合わせからなる組成を非晶質化し、次に非晶質組成
を熱処理により結晶化することによって保磁力を発生せ
しめる永久磁石粉末製法が記載されている。この公報に
よると、TはTi,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zr,Nb,Mo,Hf,Ta,
Wより選ばれる1種もしくは2種以上の組合せであり、
またMはB,Si,P,Cより選ばれる1種もしくは2種以上
の組合せ、RはYおよびランタニド元素より選ばれる1
種もしくは2種以上の組合せ、であって、これらを(T
1−x1−zなる関係式(但し、0≦x≦0.
35、0.35≦z≦0.90)で含有させた永久磁石粉末につい
ての特許が請求されている。
特開昭58−123853号公報によると、LaおよびPr
含有材料が提案されており、その組成は、(FexB1-x)y(L
azPrwR1-z-w)1-y、但し、RはLa,Pr以外の希土類金属、
x=0.75〜0.85、y=0.85〜0.95、z=0.40〜0.75、w
=0.25〜0.60、z+w≦1.0である。この公報には、液
体急冷法により非晶質化したR−Fe−B含有合金を焼鈍
して結晶化させる際の保磁力増大を適切にするために、
希土類元素の種類および割合を上述の(LazPrwR1-z-w)と
する組成調節法が述べられている。
特開昭59−46008号公報には、8〜30原子%の
R(但し、Rは希土類元素の少なくとも1種)、2〜2
8原子%のB、及び残部Feからなる磁気異方性焼結体が
提案されている。この公報で公開された発明は液体急冷
法によらず焼結法によって任意の形状の永久磁石体を製
造可能にすることをひとつの意図としている。また、焼
結体成分中のRに関しては、Nd単独、Pr単独、NdとPrの
組合せ、NdとCeの組合せ、SmとPrの組合せ、PrとYの組
合せ、Nd,PrとLaの組合せ、Tb単独、Dy単独、Ho単独、E
rとTbの組合せ等についての焼結体の磁気特性が示され
ている。
上述の如き従来技術をまとめるとR−Fe−B(但し、R
は希土類金属、以下同じ)系永久磁石においてRがNdま
たはPrであるときに優れた磁石特性が得られていたこと
が分かる。
また、従来技術において、希土類元素としてLaおよびCe
が使用可能であることを特許請求しているものもある
が、LaのみをRとして使用するのではなくLaの含有量上
限を制限していることにより多量のLaによる磁気特性低
下が避けられている。上記従来技術においてはLaおよび
Ceを主体として希土類成分を具体的に構成した永久磁石
の例はない。
第2図はJ.Appl.Phys.Vol55(1984)第2079頁
に掲載されているグラフを再掲したR−Fe−B系永久磁
石合金の減磁曲線である。このグラフよりも、Pr,Ndが
R−Fe−B合金のR成分として最も望ましく、Laまたは
CeをR−Fe−B系合金のR成分とした合金は永久磁石と
しての特性をもたなくなることが分かる。このような点
からして、上述の従来技術は、Pr,Nd等の極く一部をLa,
Ceで置換することを開示していても、LaまたはCeを主体
としてR成分を構成したR−Fe−B合金が永久磁石にな
ることは何ら開示していないと言えよう。
最近の希土類−鉄永久磁石に関する注目すべき進展は、
1984年10月のMMMに発表されたFe−(32.5〜34.5
%)R−(1〜1.6%)B、(但しRはジジム(Nd−1
0%Pr)、5Ce−ジジム、または40−Ceジジム)がiHc
=10.2KG、 (BH)max=40MGOeを達成したことである。
(「DIDYMIUM-Fe-B SIN TERED PERMANENT MAGNETS」論
文)。だが、この永久磁石でもR成分はNdが主体となっ
ている。
(発明が解決しようとする問題点) R−Fe−Bを基本成分とする永久磁石は磁気特性がすぐ
れているものの、そのひとつの問題点はすぐれた磁気特
性を得ようとするとNd,Prを希土類金属の主体とせざる
を得ず、このために永久磁石が高価になることであっ
た。よって、上記ジジム含有永久磁石は、比較的安価な
ジジムを使用してもNd,Prと同等の磁気特性を発揮でき
るので注目されているのである。
LaまたはCeは他の希土類元素と比較して多量に産出され
そして安価であるために、これらを希土類金属の主成分
として使用可能になれば希土類−鉄永久磁石の大幅なコ
ストダウンが可能になる。だが、第2図から分かるよう
にLa,Ceは磁気特性上有害な元素である。La,Ceが磁気特
性上有害である理由は、希土類−鉄永久磁石の強磁性成
分はR2Fe14B化合物であり、そしてRがLaであると該化
合物が不安定になるかもしくは生成されず、またRがCe
であるR(Ce)2Fe14Bは保磁力が小さいためである。
上述のように、従来技術はLa,Ceを希土類金属の主成分
として使用するに至っていない。
(問題点を解決するための手段) 第1図は、液体急冷法で製造した板厚20μm、板幅3
mmのFe77(La1-xCex)17B6合金の保磁力を測定した結果を
示すグラフである。
Fe78(La1-xCex)17B5なる組成式においてx=1(すなわ
ちFe77Ce17B6)およびx=0(すなわちFe77La17B6)の
ときの保磁力は第2図のそれぞれCe,Laのデータとほぼ
一致している。なお若干の差は両図に保磁力が示された
合金の組成の差による。
第1図に示されているようにLaとCeの両者が希土類元素
として用いられるとLaまたはCe単独の場合よりも保磁力
が格段に高められる。x値が約0.65であると保磁力(iH
c)は約7kOeとなる。この保磁力はPrまたはNdをRの主体
とする永久磁石の保磁力の約1/2であるが、La,Ce等のみ
からR成分を構成できるようになると、かかる永久磁石
はPr,Nd主体永久磁石と十分にコスト・性能の総合面か
ら競争できるようになる。
本発明(以下、第1発明と称する)は第1図の如くLaと
Ceの共存によって保磁力(iHc)が著しく高められると
の発明にもとづいて成立しているものであって、その特
徴とするところは、(CexLa1-x)z(Fe1-vBv)1-z、但し0.4
≦x≦0.9、0.05≦z≦0.3、0.01≦v≦0.15なる組成と
4kOe以上の保磁力(iHc)と合金の溶湯を超急冷して得
られたものにある。R中の重希土類の量比は0.4以下、
特に0.2以下が望ましい。本発明において、xが0.4未満
もしくは0.9を越えるとそれぞれLa単独またはCe単独の
組成と同等程度の保磁力しか得られないために、x=0.
4〜0.9とした。またzが0.05未満であると角型比および
保磁力が低下し、zが0.3を越えると残留磁束密度が低
下するために、z=0.05〜0.3とした。さらに、vが0.0
1未満であると保磁力が低下し、またvが0.15を越える
と残留磁束密度が低下するためv=0.01〜0.15とした。
さらに、より高い保磁力を得るためには、0.6≦x≦0.
8、0.02≦v≦0.15、0.1≦z≦0.2の範囲であることが
好ましい。より好ましくは、0.03≦v≦0.12である。
本発明において保磁力(iHc)を4kOe以上としたのは4kO
eの保磁力が達成されると、CeとLaの顕著な相乗効果が
認められるからであり、また4kOe以上の保磁力(iHc)
を有するFe−B−(La,Ce)系磁石は、市場において各種
永久磁石に代替しうる特性を有するからである。前者の
点は第1図から明らかであり、後者の点についてはFe−
Bという安価な元素を用いかつ希土類金属中でも多量に
産出されるLa,Ceを用いて、4kOe以上の保磁力を具備す
る本発明の永久磁石は希土類コバルト系およびFe-B-Pr
(Nd)系およびフェライト系永久磁石と十二分に対抗しう
るものであるから、これらの点から4kOe以上を本発明の
構成要件とする。
第3図および第4図は、それぞれ、Fe75M15B10およびFe
78M17B5なる組成式の合金を液体急冷法で、単ロールの
周速(V)を変化させて薄帯化した材料の保磁力(iHc)を
示すグラフである(図中−急冷後、0として示す)。な
お上記組成式中のMは、約32%La、約48%Ce、約1
5%Nd、約4.5%のPr、約0.3%Sm、残部Feその他の不純
物からなるミッシュメタルである。
第3図および第4図から分かるように、単ロールの周速
(V)が約30m/sにおいて保磁力が最大の約8kOeになって
いる。
さらに、最大保磁力を達成する単ロールの周速以上の冷
却条件で得られた薄帯を550℃および600℃で時効
した後の保磁力も第3図および第4図に示す。時効のデ
ータから、上記Fe75M15B10およびFe78M17B5なる組成の
合金は液体急冷状態では保磁力(iHc)が低くとも時効
により高保磁力化することが分かる。
第3図および第4図を引用して上述した如きところから
(1)LaおよびCe以外の希土類元素が若干量存在している
ときでもLaおよびCeの相乗効果があり、(2)このような
相乗効果は液体急冷および時効処理等のプロセスに依存
性を有していず組成に起因するものであることが分か
る。
本発明(以下、第2発明と称する)はこのような発見上
に成立しているものであって、その特徴とするところ
は、 〔(CexLa1-x)yR1-yz(Fe1-vBv)1-z、但し、Rは少なく
とも1種の希土類金属(Yを含む)、0.4≦x≦0.9、0.
2<y<1.0、0.05≦z≦0.3、0.01≦v≦0.15であり、
RはCeおよびLa以外の少なくとも1種の希土類元素であ
る組成と、4kOe以上の保磁力(iHc)と合金の溶湯を超
急冷して得られたものにある。第2発明におけるx,
z,vの限定理由および好ましい範囲は第1発明と同様
である。また、第2発明においてyを0.2超えるように
(y>0.2)定めたのはLa,Ceの量が0.20以下では希土類
元素のコストが高くなるからである。またy<1.0とし
たのは、第1発明と第2発明の組成を区別するためであ
る。好ましいyの範囲は0.5≦y<1.0である。
加えて、Coを第1発明および第2発明に係る合金を添加
すると、キュリー温度が上昇し、磁気的性質、特にBr、
の温度特性が改善される。
ただし、第2発明においては、CoとSiとが同時に添
加されることない。
(作用) 本発明に係る永久磁石の著しい特色は上述のように従来
の永久磁石と比較して組成上安価であるところにある。
すなわち、従来はFe-B-R系永久磁石の成分として使用で
きないと考えられていたLa,Ceを主体として極めて安価
な永久磁石を製造することが本発明の特色である。而し
て、本発明においては、LaとCeの原子比率が約0.35対約
0.65において保磁力が最大になり、またかかる保磁力
(iHc)はLa単独のものに比較して約35倍、Ce単独の
ものに比較して約3.5倍となる。本発明者等はかかるLa
とCeの共存による保磁力(iHc)の顕著な増大の原因を
究明すべく、第1図で説明したFe78(La1-xCex)17B5の結
晶構造をX線で調べ、R2Fe14B型結晶の存在を確認し
た。この結晶は従来Nd-Fe-B系合金において検知されて
いたものと同じ結晶形を有するものであった。
従来、LaはR2Fe14B型結晶を作らないと考えられてお
り、それ故LaはR-Fe-B系永久磁石のR主成分としては用
いられていなかった。ところがLaとCeが共存する本発明
の組成においてはR2Fe14B型結晶の存在が確認されたた
めに、LaとCeが共存するとR2Fe14B型結晶が生成される
ことが分かった。よって、この結晶が保磁力(iHc)の
向上に寄与していると考えられる。
また、Ce2Fe14Bは格子定数a=0.877の正方晶結晶を
作り、その保磁力(iHc)はLa-Fe-Bよりは格段に高いこ
とが知られている。ところが、本発明によると、CeとLa
を共存させることによって、Ce2Fe14Bよりもはるかに高
い保磁力(iHc)が得られている。この点を考慮する
と、本発明により得られる高い保磁力(iHc)はLaとCe
がR2Fe14B結晶中にある特定の割合で存在することによ
る寄与もあると考えられる。このようなLaとCeが結晶構
造にどのような影響を及ぼすかは解明されていない。そ
の結晶学的機構解明については今後の研究を待たなけれ
ばならない。
以下、単ロールを用いた液体急冷法により製造した本発
明の永久磁石の実施例を説明する。
なお、本発明に係る永久磁石は、液体急冷法のほかに、
液体急冷−時効法により製造することができる。これら
の方法について述べると、液体急冷−時効法は、熱処理
によって保磁力(iHc)を高める方法である。さらに、
粉末結合法は、液体急冷法により得たリボンまたは粉末
を必要ならばさらに時効処理および粉砕した後に、樹脂
等で結合してボンデイッド磁石とする方法である。
以下、本発明の実施例を説明する。
実施例1 第1表に組成を示すインゴットを溶解法により製造し、
インゴットを小片に砕き、これを片ロールを用いた液体
急冷法によりロールの表面速度を変化させてリボン状の
試料を製造した。保磁力(iHc)が最大となるロールの表
面速度において得られた試料の保磁力を次表に示す。
実施例2 ((Ce0・7La0・3)0・8(Nd0・7Pr0・3)0・2)0・16 (Fe0・9B0・1)0・83組成合金を溶解法により鋳造し、イン
ゴットを小片に砕き、誘導溶解し、片ロールを用いた液
体急冷法によりロールの表面速度を変化させてリボン状
の試料を製造した。次に保磁力が最大となった試料を約
80μ以下に粉砕し、3wt%のエポキシ樹脂と混合後15
0℃でプレス成形し、さらにその後十分固化を行なっ
た。得られた密度は6g/cm3で約80vo%であっ
た。得られたボンド磁石の特性を測定した所、iHc=7.6
kOe、Br=5.2KG、(BH)m=4.6MGOeであった。
(発明の効果) 本発明に係る永久磁石は極めて安価でありまた保磁力
(iHc)は満足すべき高い値を有するために各種用途に
使用されることが期待される。
【図面の簡単な説明】
第1図はFe77(La1-xCex)17B6のx値と保磁力(iHc)の
関係を示すグラフ、 第2図はR0.135(Fe0.935B0.065)0.865の減磁界曲線、 第3図および第4図はFe75M15B10およびFe78M17B5の単
冷却ロールの周速(V)と保磁力(iHc)の関係を示す
グラフである。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (56)参考文献 特開 昭59−76856(JP,A) 特開 昭58−123853(JP,A) 特開 昭59−64739(JP,A) 特開 昭59−211549(JP,A) 特開 昭59−64733(JP,A) 特開 昭59−46008(JP,A)

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】(CexLa1-x)z(Fe1-vBv)1-z 但し、0.4≦x≦0.9、 0.05≦z≦0.3、 0.01≦v≦0.15の組成を有し、4kOe以上
    の保磁力(iHc)を有し、合金の溶湯を超急冷して得ら
    れたものであることを特徴とする液体急冷永久磁石。
  2. 【請求項2】[(CexLa1-x)yR1-y]z (Fe1-vBv)1-z 但し、RはCe、La以外の少なくとも1種の希土類金属
    (Yを含む) 0.4≦x0.9、 0.2<y<1.0、 0.05≦z≦0.3、 0.01≦v≦0.15である組成を有し、4k
    Oe以上の保磁力(iHc)を有し、合金の溶湯を超急冷し
    て得られたものであることを特徴とする液体急冷永久磁
    石。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11682506B2 (en) 2020-04-08 2023-06-20 Hyundai Motor Company Rare-earth permanent magnet and method of manufacturing the same

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0264153B1 (en) * 1986-10-10 1992-03-18 Koninklijke Philips Electronics N.V. Magnetic material comprising iron, boron and a rare earth metal
EP3324417A1 (en) * 2016-11-17 2018-05-23 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Rare earth magnet
JP6894305B2 (ja) * 2016-12-28 2021-06-30 トヨタ自動車株式会社 希土類磁石及びその製造方法
US10892076B2 (en) 2016-12-28 2021-01-12 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha Rare earth magnet and method of producing the same
JP7303157B2 (ja) 2020-06-01 2023-07-04 トヨタ自動車株式会社 希土類磁石及びその製造方法
JP7409285B2 (ja) 2020-10-22 2024-01-09 トヨタ自動車株式会社 希土類磁石及びその製造方法

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS58123853A (ja) * 1982-01-18 1983-07-23 Fujitsu Ltd 希土類−鉄系永久磁石およびその製造方法
JPS5964733A (ja) * 1982-09-27 1984-04-12 Sumitomo Special Metals Co Ltd 永久磁石
JPS5946008A (ja) * 1982-08-21 1984-03-15 Sumitomo Special Metals Co Ltd 永久磁石
US4851058A (en) * 1982-09-03 1989-07-25 General Motors Corporation High energy product rare earth-iron magnet alloys
JPS5976856A (ja) * 1982-10-22 1984-05-02 Fujitsu Ltd 永久磁石材料およびその製法
CA1216623A (en) * 1983-05-09 1987-01-13 John J. Croat Bonded rare earth-iron magnets
JPH0663056B2 (ja) * 1984-01-09 1994-08-17 コルモーゲン コーポレイション 非焼結永久磁石合金及びその製造方法
JPH066775B2 (ja) * 1984-04-18 1994-01-26 セイコーエプソン株式会社 希土類永久磁石
JPH066776B2 (ja) * 1984-05-14 1994-01-26 セイコーエプソン株式会社 希土類永久磁石
JPS6180805A (ja) * 1984-09-27 1986-04-24 Daido Steel Co Ltd 永久磁石材料

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11682506B2 (en) 2020-04-08 2023-06-20 Hyundai Motor Company Rare-earth permanent magnet and method of manufacturing the same

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JPS61159708A (ja) 1986-07-19

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