RU2111571C1 - Композиция для изготовления анизотропных магнитов и способ их получения - Google Patents

Композиция для изготовления анизотропных магнитов и способ их получения Download PDF

Info

Publication number
RU2111571C1
RU2111571C1 RU97102098A RU97102098A RU2111571C1 RU 2111571 C1 RU2111571 C1 RU 2111571C1 RU 97102098 A RU97102098 A RU 97102098A RU 97102098 A RU97102098 A RU 97102098A RU 2111571 C1 RU2111571 C1 RU 2111571C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
castor oil
magnets
polyamide
calcium
zinc stearate
Prior art date
Application number
RU97102098A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97102098A (ru
Inventor
М.Я. Бикбау
В.П. Ефимова
С.Б. Зак
О.К. Фролов
В.Н. Петриченко
Original Assignee
Открытое акционерное общество Московский институт материаловедения и эффективных технологий
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество Московский институт материаловедения и эффективных технологий filed Critical Открытое акционерное общество Московский институт материаловедения и эффективных технологий
Priority to RU97102098A priority Critical patent/RU2111571C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2111571C1 publication Critical patent/RU2111571C1/ru
Publication of RU97102098A publication Critical patent/RU97102098A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Hard Magnetic Materials (AREA)
  • Compositions Of Macromolecular Compounds (AREA)

Abstract

Композиция для изготовления анизотропных магнитов содержит, мас.%: магнитный порошок 87 - 92,5; стеарат кальция или цинка 0,2 - 0,5; касторовое масло 0,2 - 0,5; диоктилфталат 0,15 - 0,3; кислую соль хрома 0,2 - 1,05; слоистый силикат 0,2 - 1,0; пиритовый огарок 0,1 - 1,0, полиамид - остальное. Для изготовления анизотропных магнитов в порошок магнитотвердого феррита с общей формулой MO • n Fe2О3 (M = Sr, Ba), а n = 4,4 - 6,2, с удельной поверхностью 0,4 - 0,8 м2/г вводят кислую соль хрома (Cr-6), например BaCrO4, BrCrO4, на стадии сухого смешения, затем порошок отжигают и смешивают с тонкомолотым слоистым силикатом (вермикулит, тальк), стеаратом кальция или цинка, пиритовым огарком, полиамидом и 50% касторового масла от общего его содержания. Затем оставшиеся 50% касторового масла и диоктилфталат вводят в композицию на стадии смешения в расплаве. Магниты формуют при температуре 240 - 250oC. 2 с.п. ф-лы, 2 табл.

Description

Изобретение относится к промышленности магнитных материалов, в частности к полиамидным композиционным материалам для получения магнитов и может быть использовано при формовании магнитов малой толщины и сложной конфигурации для изделий электротехнического назначения.
Известна композиция для изготовления магнитов, включающая порошок магнитного феррита, органический полимер, алюминий и кислую соль хрома [1].
Известна композиция для изготовления постоянных магнитов из магнитопласта с синтетической связкой (соединения полиамидной, полиолефиновой групп и др. ) путем добавления в нее пластификатора (нормальный бензосульфонамид или подобное ему соединение) [2].
Наиболее близкой по технической сущности и достигаемому эффекту является магнитная полиамидная композиция, включающая, мас.%:
Магнитный порошок - 80 - 95;
Полидиметилсилоксан - 0,5 - 2,0
Касторовое масло - 0,5 - 2,0;
Стеарат кальция или цинка - 0,5 - 2,0;
Полиамид - Остальное [3]
Недостатком известных полиамидных смесей является недостаточно высокие показатели магнитных свойств получаемых анизотропных магнитов и высокие энергозатраты.
Известен способ получения постоянных магнитов путем прессования и литья под давлением магнитотвердых порошков со связкой из полиамида, причем при изготовлении изделий методом литья объемная доля связующего составляет 10 мас.% [4].
Известен способ получения анизотропных магнитов путем смешения в течение 10 - 15 мин в смесителе сухого смешения компонентов с последующим смешением и гранулированием смеси в экструдере при температуре 270±10oC и литьем изделий при температуре 270±10oC в магнитном поле напряженностью 10000 Э [3].
Недостатком известных способов являются высокие энергозатраты при изготовлении магнитов.
Единым техническим результатом изобретения является сохранение магнитных свойств получаемых анизотропных магнитов при снижении энергозатрат на их изготовление.
Указанный единый технический результат при осуществлении группы изобретений достигается тем, что известная композиция для изготовления анизотропных магнитов, включающая магнитный порошок, стеарат кальция или цинка, касторовое масло, полиамид, дополнительно содержит диоктилфталат, кислую соль хрома, слоистый силикат и пиритовый огарок при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Магнитный порошок - 87 - 92,5;
Стеарат кальция или цинка - 0,2 - 0,5;
Касторовое масло - 0,2 - 0,5;
Диоктилфталат - 0,15 - 0,3;
Кислая соль хрома - 0,2 - 1,5;
Слоистый силикат - 0,2 - 1,0;
Пиритовый огарок - 0,1 - 1,0;
Полиамид - Остальное.
Указанный выше единый технический результат при осуществлении группы изобретений достигается также тем, что в известном способе получения анизотропных магнитов, включающем сухое смешение компонентов в смесителе в течение 10 - 15 мин с последующим формованием методом литья в магнитном поле напряженностью 10000 - 12000 Э, -особенность заключается в том, что кислую соль хрома вводят в порошок магнитотвердого феррита с общей формулой Mo•nFe2O3(M = Sr, Ba), а n = 4,4 - 6,2 с удельной поверхностью 0,4 - 0,8 м2 г путем сухого смешения последующим отжигом смеси,
затем тонкомолотый слоистый силикат, стеарат кальция или цинка, пиритовый огарок, полиамид и 50% касторового масла от общего его содержания вводят в отожженную смесь, а оставшиеся 50% касторового масла и диоктилфталат вводят в расплав композиции последующим формованием магнитов при температуре 240 - 250oC.
Совокупность вышеизложенных признаков является существенной, так как позволяет сохранить магнитные свойства анизотропных магнитов при снижении энергозатрат на их изготовление.
Предложенная группа изобретений соответствует требованию единства изобретений, поскольку группа разнообъектных изобретений образует единый изобретательский замысел, причем один из заявленных объектов группы "композиция для изготовления анизотропных магнитов" предназначен для осуществления другого заявленного объекта группы -"способа их получения", при этом оба объекта группы изобретений направлены на решение одной и той же задачи с получением единого технического результата.
Проведенный анализ уровня техники и выявление аналогов предложенной группы изобретений как для "композиции", так и для "способа получения" позволил установить, что не обнаружены аналоги, характеризующиеся признаками тождественными всем существенным признакам предложенной группы изобретений, а прототипы позволяют выявить совокупность существенных отличительных признаков по отношению к техническому результату для "композиции" и для "способа". Следовательно, каждый объект из группы изобретений соответствуют условию "новизна".
В табл. 1 приведены составы предложенной композиции для изготовления анизотропных магнитов и прототипа.
Предложенные композиции готовят следующим образом:
В порошок магнитотвердого феррита с общей формулой MO•nFe2O3(M = Sr, Ba), а n = 4,4 - 6,2, с удельной поверхностью 0,4 - 0,8 м2/г вводят кислую соль хрома (Cr-6), например BaCrO4, SrCrO4 на стадии сухого смешения. Затем порошок отжигают.
В полученный порошок вводят тонкомолотый слоистый силикат (вермикулит, тальк), стеарат кальция или стеарат цинка, пиритовый огарок, полиамид и 50% касторового масла от общего его содержания и смешивают. Затем оставшиеся 50% касторового масла и диоктилфталат вводят в композицию на стадии смешения композиции в расплаве. Анизотропные магниты формуют при температуре 240 - 250oC.
В табл. 2 приведены свойства полученных композиций. Составы композиций, приведенные в примерах 1 - 7 являются оптимальными. Примеры 8 и 9 имеют запредельные значения компонентов. Свойства, приведенные в таблице 2 подтверждают оптимальность выбранных пределов.
Энергозатраты при получении анизотропных магнитов снижаются за счет того, что предлагаемая нами композиция и способ ее приготовления обеспечивают текучесть смеси при относительно низкой температуре переработки (240 - 250oC) и позволяет получить угол смачивания порошка магнитотвердого феррита расплавом термопласта (25 - 70 усл. ед.).
Источники информации
1. Заявка Японии N 1268001, кл. H 01 F 1/11, G 01 G 49/00, заявл. 19.04.88, опублик. 25.10.89.
2. Заявка Японии N 60-136207, кл. H 01 F 1/113, C 08 K 3/22 заявл. 23.12.83 г., опублик. 19.07.85.
3. Авторское свидетельство СССР N 1804466, кл. C 08 L 77/00, опублик. 1993 (прототип).
4. Elektrotechnik (Schweiz) 1988, 9 N 11, с. 61 - 64.

Claims (1)

1. Композиция для изготовления анизотропных магнитов, включающая магнитный порошок, стеарат кальция или цинка, касторовое масло, полиамид, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит диоктилфталат, кислую соль хрома, слоистый силикат и пиритовый огарок при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Магнитный порошок - 87,0 - 92,5
Стеарат кальция или цинка - 0,2 - 0,5
Касторовое масло - 0,2 - 0,5
Диоктилфталат - 0,15 - 0,3
Кислая соль хрома - 0,2 - 1,05
Слоистый силикат - 0,2 - 1,0
Пиритовый огарок - 0,1 - 1,0
Полиамид - Остальное
2. Способ получения анизотропных магнитов, включающий сухое смешение компонентов в смесителе в течение 10 - 15 мин, с последующим формованием методом литья в магнитном поле напряженностью 10000 - 12000 Э, отличающийся тем, что кислую соль хрома вводят в порошок магнитотвердого феррита с общей формулой MO • nFe2O3 (M = Sr,Ba), а n = 4,4 - 6,2, с удельной поверхностью 0,4 - 0,8 м2/г путем сухого смешения с последующим отжимом смеси, затем тонкомолотый слоистый силикат, стеарат кальция или цинка, пиритовый огарок, полиамид и 50% касторового масла от общего его содержания вводят в отожженную смесь, а оставшиеся 50% касторового масла и диоктилфталат вводят в расплав композиции с последующим формованием магнитов при 240 - 250oС.
RU97102098A 1997-02-18 1997-02-18 Композиция для изготовления анизотропных магнитов и способ их получения RU2111571C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97102098A RU2111571C1 (ru) 1997-02-18 1997-02-18 Композиция для изготовления анизотропных магнитов и способ их получения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97102098A RU2111571C1 (ru) 1997-02-18 1997-02-18 Композиция для изготовления анизотропных магнитов и способ их получения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2111571C1 true RU2111571C1 (ru) 1998-05-20
RU97102098A RU97102098A (ru) 1998-10-10

Family

ID=20189847

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97102098A RU2111571C1 (ru) 1997-02-18 1997-02-18 Композиция для изготовления анизотропных магнитов и способ их получения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2111571C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2003657A2 (en) * 2006-03-31 2008-12-17 DOWA Electronics Materials Co., Ltd. Ferrite magnetic powder for bonded magnets, process for production thereof, and bonded magnets

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2003657A2 (en) * 2006-03-31 2008-12-17 DOWA Electronics Materials Co., Ltd. Ferrite magnetic powder for bonded magnets, process for production thereof, and bonded magnets
EP2003657A4 (en) * 2006-03-31 2010-07-28 Dowa Electronics Materials Co FERRITE MAGNETIC POWDER FOR AGGLOMERATED MAGNETS, PROCESS FOR PRODUCTION THEREOF, AND AGGLOMERATED MAGNETS
US9460850B2 (en) 2006-03-31 2016-10-04 Dowa F-Tec Co., Ltd. Ferrite magnetic powder for bond magnet and manufacturing method of the same, and bond magnet

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0499585B1 (de) Füllstoff für wärmeleitende Kunststoffe
DE4420318C2 (de) Zusammensetzung auf Polymerbasis zur Herstellung von magnetischen und magnetisierbaren Formkörpern
CN102775755B (zh) 一种聚芳醚腈和羰基铁粉复合磁性材料及其制备方法
JPS5738896A (en) Composite binder composition for powder molding
CN103709739A (zh) 磁性尼龙复合材料及其制备方法
CN88101373A (zh) 增强模塑树脂组合物
JPS59116172A (ja) 射出成形用組成物
CN109513916A (zh) 一种高流动性金属粉末注射成型喂料及其制备方法
RU2111571C1 (ru) Композиция для изготовления анизотропных магнитов и способ их получения
CN104231615A (zh) 磁性尼龙复合材料及其制备方法
JPH0265103A (ja) 希土類−鉄系用樹脂バインダー及びそれを用いた樹脂磁石
CN107936558A (zh) 一种高磁性应用范围的耐高温注塑粘结磁性材料的制备方法
KR970705527A (ko) 경질의 페라이트로 이루어지는 성형체 제조 방법(Process for the manufacture of molded bodies from hard ferrites)
CN1030290C (zh) 具有高强度的注射成型纯铁烧结材料的制造方法
RU2139898C1 (ru) Композиция для изготовления анизотропных магнитов и способ их получения
CN105304255A (zh) 一种高磁能的钕铁硼磁性材料及其制备方法
RU2129742C1 (ru) Магнитная полимерная композиция и способ ее получения
CN104333156B (zh) 高效微电机的转子磁环及其制备方法
EP0289979A1 (en) Plastic magnets
CN107418207A (zh) 一种耐高温注塑铁氧体母粒及其制备方法
CN103756304B (zh) 碳化硅微粉改性尼龙6/66复合材料
JPH0158220B2 (ru)
CN111635593A (zh) 一种磁性积木玩具及其制备方法
JPH0230564B2 (ja) Purasuchitsukumagunetsutososeibutsu
RU2170970C2 (ru) Композиционный материал для постоянных магнитов, его варианты