RU2212075C1 - Магнитный материал и изделие, выполненное из него - Google Patents

Магнитный материал и изделие, выполненное из него

Info

Publication number
RU2212075C1
RU2212075C1 RU2001135026A RU2001135026A RU2212075C1 RU 2212075 C1 RU2212075 C1 RU 2212075C1 RU 2001135026 A RU2001135026 A RU 2001135026A RU 2001135026 A RU2001135026 A RU 2001135026A RU 2212075 C1 RU2212075 C1 RU 2212075C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
group
magnetic material
element selected
magnetic
well
Prior art date
Application number
RU2001135026A
Other languages
English (en)
Inventor
Е.Н. Каблов
В.И. Лукин
В.П. Пискорский
Л.А. Брук
Д.А. Константинов
С.А. Сорокин
Р.А. Валеев
О.И. Коврижкин
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов"
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов"
Priority to RU2001135026A priority Critical patent/RU2212075C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2212075C1 publication Critical patent/RU2212075C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Hard Magnetic Materials (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к магнитным материалам для постоянных магнитов. Предложен магнитный материал системы Fe-Co-B-Nd, дополнительно содержащий хром, и изделие из него. При этом состав материала соответствует формуле (Nd1-xl-x2R1x1R2x2)14-20(Fe1-у1-у2Coy1Cry2)ост.B4-9, где R1 - по крайней мере один элемент, выбранный из группы, включающей Tb, Dy, Но, Er, Tm, а R2 - по крайней мере один элемент, выбранный из группы, включающей Sm, La, Ce, Pr, Y, причем х1+х2= 0,001-0,99, х2/х1= 0,01-10, у1+у2=0,001-0,3, у2/у1= 0,0001-0,2. Материал может дополнительно содержать W, а также по крайней мере один элемент, выбранный из группы, включающей Al, Ga, Ti, Nb, Mo, Cu. Техническим результатом изобретения является увеличение остаточной индукции при одновременном увеличении температурной стабильности магнитных свойств. Использование предложенного магнитного материала и изделия из него позволит повысить точность и стабильность работы навигационного оборудования и систем авиационной автоматики. 2 с. и 1 з.п.ф-лы, 1 табл.

Description

Изобретение относится к порошковой металлургии, в частности к магнитным материалам для постоянных магнитов на основе редкоземельных металлов (РЗМ) с металлами группы железа.
Известен магнитный материал следующего химического состава (ат.%):
Nd16-18Fe76-xCrxB8, x=0-4. [1]
Изделиями из известного магнитного материала являются, например, призмы, цилиндры, кольца с аксиальной текстурой и т.д.
Недостатками магнитного материала и изделий, выполненных из него, являются:
- недостаточно высокое значение коэрцитивной силы (Нci);
- низкая величина температурной стабильности.
Наиболее близким аналогом, взятым за прототип, является магнитный материал, содержащий железо, кобальт, бор, неодим, тербий, имеющий состав, соответствующий формуле, ат. %:
(Nd1-x1-x2Tbx1Rx2)14-l7(Fe1-у1Coy1)75-80Ty2B6-8
где R - по меньшей мере один элемент, выбранный из группы Dy, Но, Ег, Тm, а Т - по меньшей мере один элемент, выбранный из группы Al, Ga, Ti, Nb, Mo,
причем
х1+х2=0,1-0,99
x1/x2≥0,10
y1=0,2-0,5
у2=0,01-10 [2].
Изделиями из магнитного материала-прототипа являются, например, призмы, цилиндры, кольца с аксиальной текстурой, кольца с радиальной текстурой и т. д.
Недостатками магнитного материала-прототипа и изделий, выполненных из него, являются:
- низкая величина остаточной индукции (BR).
Технической задачей изобретения является разработка магнитного материала, обладающего более высокой термостабильностью при сохранении достаточно высоких магнитных характеристик.
Техническая задача достигается тем, что магнитный материал, содержащий железо, кобальт, бор, неодим, а также по крайней мере один редкоземельный элемент, выбранный из группы: тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, отличающийся тем, что он дополнительно содержит хром, а также по крайней мере один редкоземельный элемент, выбранный из группы: самарий, лантан, церий, празеодим, иттрий, при этом химический состав соответствует формуле, ат. %:
(Nd1-x1-x2R1x1R2x2)l4-20(Fe1-у1-у2Coy1Cry2)ocт.B4-9,
где R1 - по меньшей мере один элемент, выбранный из группы: Tb, Dy, Но, Еr, Тm, а R2- по меньшей мере один элемент, выбранный из группы Sm, La, Се, Pr, Y
х1+х2=0,001-0,99
x2/x1=0,01-10
у1+у2=0,001-0,3
y2/y1=0,0001-0,2
Магнитный материал дополнительно содержит вольфрам, а также по крайней мере один элемент, выбранный из группы: алюминий, галлий, титан, ниобий, молибден, медь, при этом химический состав соответствует формуле, ат. %:
(Nd1-xl-x2R1x1R2x2)l4-20(Fe1-у1-у2Coy1Cry2)ocт.T4-9
где Т - по крайней мере один элемент, выбранный из группы Al, Ga, Ti, Nb, Mo, Cu, W
у3=0,001-5
Изделие, выполненное из указанного выше магнитного материала.
Авторами установлено, что положительное влияние Sm, La, Се, Pr, Y на магнитные свойства Nd-Fe-Со-В связано с тем, что фаза R2Co14B (где R=Sm, La, Y) имеет анизотропию типа "легкая плоскость"; поле анизотропии фазы Рr2Со14 значительно выше, чем у фазы Nd2Co14B, а магнитный момент иона Се равен нулю. Также авторами установлено, что положительное влияние Сr на магнитные свойства Nd-Fe-Со-В связано с тем, что он не образует магнитомягких фаз Лавеса с редкоземельными металлами и, кроме того, блокирует образование фаз типа РЗМ Fe4 В4 при заявленном соотношении остальных компонентов. Положительное влияние W связано с тем, что он увеличивает величину Hci за счет измельчения зерна основной магнитной фазы и образования дополнительных высокодисперсных тугоплавких фаз. Легирование Al, Ga, Ti, Nb, Mo, Сu способствует положительному действию W на магнитные свойства.
Примеры осуществления
Сплав заданного состава выплавляли в вакуумной индукционной печи. Магниты изготавливали по порошковой технологии, включающей: дробление слитка до размера менее 600 мкм, тонкий помол в защитной среде до монокристаллического размера частиц, прессование заготовок в магнитном поле 10 кЭ, спекание в вакуумной печи при температуре 1080-1150oС. Полученные заготовки магнитов шлифовали до размера 10•10•10 мм. После намагничивания, измеряли магнитные свойства. Составы предлагаемого магнитного материала и материала-прототипа приведены в таблице. В строках 1, 2 приведены граничные значения составов. В строках 3, 4, 5 - средние значения составов.
Как видно из таблицы, при увеличении величины BR на 9,3% по сравнению с прототипом величина α по абсолютной величине уменьшена в 3,7 раза (строка 3). Кроме того (строка 5), при одинаковом значении α, величина BR предлагаемого магнитного материала, на 25,3% выше, чем у прототипа. Таким образом, предложенный магнитный материал позволяет изготавливать магниты с более высокой величиной BR и одновременно со значительно более высокой температурной стабильностью.
Применение предложенного магнитного материала и изделия из него позволяет повысить точность и стабильность работы навигационного оборудования и систем авиационной автоматики.
Литература
1. Leonowicz M. J. of Magnetism and Magnetic Materials, 1990, v. 83, p. 211-213.
2. Патент 2136069, РФ.

Claims (3)

1. Магнитный материал, содержащий железо, кобальт, бор, неодим, а также по крайней мере один редкоземельный элемент, выбранный из группы: тербий, диспрозий, гольмий, эрбий, тулий, отличающийся тем, что он дополнительно содержит хром, а также по крайней мере один редкоземельный элемент, выбранный из группы: самарий, лантан, церий, празеодим, иттрий, при этом состав материала соответствует формуле, ат. %:
(Nd1-x1-x2R1x1R2x2)14-20(Fe1-у1-у2Coy1Cry2)ocт.B4-9,
где R1 - по крайней мере один элемент, выбранный из группы: Tb, Dy, Но, Еr, Тm;
R2 - по крайней мере один из элементов, выбранный из группы: Sm, La, Се, Pr, Y,
причем
х1+х2= 0,001-0,99,
x2/x1= 0,01-10,
у1+у2= 0,001-0,3,
у2/у1= 0,0001-0,2.
2. Магнитный материал по п. 1, отличающийся тем, что он дополнительно содержит вольфрам, а также по крайней мере один элемент, выбранный из группы: алюминий, галлий, титан, ниобий, молибден, медь, при этом состав материала соответствует формуле, ат. %:
(Nd1-x1-x2R1x1R2x2)l4-20(Fe1-у1-у2Coy1Cry2)ocт.B4-9,
где Т - по крайней мере один элемент, выбранный из группы: Al, Ga, Ti, Nb, Мо, Сu, W,
причем
у3= 0,001-5.
3. Изделие, отличающееся тем, что оно выполнено из магнитного материала по любому из п. 1 или 2.
RU2001135026A 2001-12-26 2001-12-26 Магнитный материал и изделие, выполненное из него RU2212075C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001135026A RU2212075C1 (ru) 2001-12-26 2001-12-26 Магнитный материал и изделие, выполненное из него

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001135026A RU2212075C1 (ru) 2001-12-26 2001-12-26 Магнитный материал и изделие, выполненное из него

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2212075C1 true RU2212075C1 (ru) 2003-09-10

Family

ID=29777249

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001135026A RU2212075C1 (ru) 2001-12-26 2001-12-26 Магнитный материал и изделие, выполненное из него

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2212075C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2525867C1 (ru) * 2013-06-14 2014-08-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт физики металлов Уральского отделения Российской академии наук (ИФМ УрО РАН) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СПЕЧЕННОГО ВЫСОКОЭНЕРГОЕМКОГО ПОСТОЯННОГО МАГНИТА ИЗ СПЛАВА НА ОСНОВЕ Nd-Fe-B

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2525867C1 (ru) * 2013-06-14 2014-08-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт физики металлов Уральского отделения Российской академии наук (ИФМ УрО РАН) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СПЕЧЕННОГО ВЫСОКОЭНЕРГОЕМКОГО ПОСТОЯННОГО МАГНИТА ИЗ СПЛАВА НА ОСНОВЕ Nd-Fe-B

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0261579B1 (en) A method for producing a rare earth metal-iron-boron permanent magnet by use of a rapidly-quenched alloy powder
Liu et al. High intrinsic coercivities in iron‐rare earth‐carbon‐boron alloys through the carbide or boro‐carbide Fe14R2X (X= B x C1− x)
JP2751109B2 (ja) 熱安定性の良好な焼結型永久磁石
EP0344018A2 (en) Rare earth permanent magnet
US3102002A (en) Ferromagnetic materials prepared from lanthanons and transition metals
KR880002201A (ko) 영구 자석 재료 및 그 제조방법
US4891078A (en) Rare earth-containing magnets
EP0397264B1 (en) Hard magnetic material and magnet manufactured from such hard magnetic material
RU2280910C1 (ru) Магнитный материал и изделие, выполненное из него
EP0029071A1 (en) Process for producing permanent magnet alloy
RU2500049C1 (ru) Магнитный материал и изделие, выполненное из него
EP0386286B1 (en) Rare earth iron-based permanent magnet
RU2212075C1 (ru) Магнитный материал и изделие, выполненное из него
US4601754A (en) Rare earth-containing magnets
EP0594309A1 (en) Non-uniaxial permanent magnet material
JPS62171102A (ja) 希土類永久磁石とその製造方法
US4776902A (en) Method for making rare earth-containing magnets
RU2244360C1 (ru) Магнитный материал и изделие, выполненное из него
EP0151861A2 (en) Thermally controlled sputtering of high anisotropy magnetic material
RU2202134C2 (ru) Магнитный материал и изделие, выполненное из него
Kim et al. A high performance Nd-Fe-B magnet with improved corrosion resistance
JPS62241304A (ja) 希土類永久磁石
Schultz et al. High coercivities in Sm-Fe-TM magnets
EP0242283B1 (en) A rare earth-based alloy for permanent magnet
RU2604092C1 (ru) Магнитотвердый материал и изделие, выполненное из него