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JP2016032025A - Permanent magnet and method of manufacturing permanent magnet - Google Patents

Permanent magnet and method of manufacturing permanent magnet Download PDF

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JP2016032025A
JP2016032025A JP2014153864A JP2014153864A JP2016032025A JP 2016032025 A JP2016032025 A JP 2016032025A JP 2014153864 A JP2014153864 A JP 2014153864A JP 2014153864 A JP2014153864 A JP 2014153864A JP 2016032025 A JP2016032025 A JP 2016032025A
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permanent magnet
magnetic field
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magnetization
sintered bodies
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憲一 藤川
Kenichi Fujikawa
憲一 藤川
克也 久米
Katsuya Kume
克也 久米
利信 星野
Toshinobu Hoshino
利信 星野
山口 美穂
Yoshio Yamaguchi
美穂 山口
政和 森本
Masakazu Morimoto
政和 森本
藤原 誠
Makoto Fujiwara
誠 藤原
利昭 奥野
Toshiaki Okuno
利昭 奥野
栄一 井本
Eiichi Imoto
栄一 井本
宏史 江部
Hiroshi Ebe
宏史 江部
智弘 大牟礼
Tomohiro Omure
智弘 大牟礼
出光 尾関
Izumi Ozeki
出光 尾関
有樹 加藤
Yuki Kato
有樹 加藤
山本 貴士
Takashi Yamamoto
貴士 山本
正一朗 齊藤
Shoichiro Saito
正一朗 齊藤
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Nitto Denko Corp
Original Assignee
Nitto Denko Corp
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a permanent magnet that can be magnetized reliably up to the saturation point, and to provide a method of manufacturing a permanent magnet.SOLUTION: A compound 12 is produced by pulverizing a magnet material into magnet powder, and then mixing the magnet powder thus pulverized and a binder. A plurality of sintered compacts 31 are then created by performing the molding, magnetic field orientation and sintering of the compound 12 thus produced. Subsequently, the plurality of sintered compacts 31 are magnetized by applying a magnetic field in a direction based on the orientation direction of the easy axis of magnetization, and the plurality of sintered compacts 31 thus magnetized are bonded to each other, thus producing a conjugate of the plurality of sintered compacts 31, i.e., a permanent magnet in product shape.SELECTED DRAWING: Figure 7

Description

本発明は、永久磁石及び永久磁石の製造方法に関する。   The present invention relates to a permanent magnet and a method for manufacturing the permanent magnet.

近年、工作機械、車両、航空機、風力原動機等では、エンジンなどから伝達される機械的運動エネルギーを電気エネルギーへと変換する発電機や、逆に電気エネルギーを機械的運動エネルギーへと変換するモータ(電動機)等の回転電機が一般的に用いられている。また、上記回転電機のトルクや発電量のより一層の増加が求められている。   In recent years, in machine tools, vehicles, aircraft, wind power engines, etc., a generator that converts mechanical kinetic energy transmitted from an engine into electrical energy, or a motor that converts electrical energy into mechanical kinetic energy ( A rotating electrical machine such as an electric motor is generally used. Further, there is a demand for further increases in torque and power generation amount of the rotating electrical machine.

ここで、回転電機に用いられる永久磁石の製造方法としては、従来より粉末焼結法が一般的に用いられる。ここで、粉末焼結法は、先ず原材料をジェットミル(乾式粉砕)等により粉砕した磁石粉末を製造する。その後、その磁石粉末を型に入れて、所望の形状にプレス成形する。そして、所望形状に成形された固形状の磁石粉末を所定温度(例えばNd−Fe−B系磁石では1100℃)で焼結することにより製造する(例えば、特開平2−266503号公報)。また、一般的に永久磁石では磁気特性を向上させる為に、外部から磁場を印加することによる磁場配向が行われている。そして、従来の粉末焼結法による永久磁石の製造方法では、プレス成形時において型に磁石粉末を充填し、磁場を印加させて磁場配向させた後に圧力をかけ、圧粉された成形体を成形していた。また、他の押出成形法、射出成形法、圧延成形法等による永久磁石の製造方法では、磁場を印加させた雰囲気で圧力をかけて磁石を成形していた。それによって、永久磁石を構成する各磁石粒子の磁化容易軸(C軸)方向が磁場の印加方向に揃った成形体を形成することが可能となる。   Here, as a manufacturing method of a permanent magnet used for a rotating electrical machine, a powder sintering method has been generally used. Here, in the powder sintering method, first, magnet powder obtained by pulverizing raw materials by a jet mill (dry pulverization) or the like is manufactured. Thereafter, the magnet powder is put into a mold and press-molded into a desired shape. And it manufactures by sintering the solid magnet powder shape | molded by the desired shape at predetermined temperature (for example, 1100 degreeC in a Nd-Fe-B type magnet) (for example, Unexamined-Japanese-Patent No. 2-266503). In general, permanent magnets are magnetically oriented by applying a magnetic field from the outside in order to improve magnetic characteristics. In the conventional method for producing a permanent magnet by powder sintering, a magnet powder is filled into a mold at the time of press molding, and a magnetic field is applied to orient the magnetic field, and then pressure is applied to form a compacted compact. Was. Moreover, in the manufacturing method of the permanent magnet by other extrusion molding methods, injection molding methods, rolling molding methods, etc., a magnet was molded by applying pressure in an atmosphere to which a magnetic field was applied. Accordingly, it is possible to form a molded body in which the easy magnetization (C-axis) direction of each magnet particle constituting the permanent magnet is aligned with the magnetic field application direction.

ここで、異方性磁石の磁化容易軸を揃える方法としては、アキシャル異方性、ラジアル異方性、極異方性等が存在する。また、異方性磁石を回転動機に用いる場合には、各磁石粒子の磁化容易軸を同一方向に(即ち平行に)配向するのではなく、トルクリップルの軽減や駆動力の向上を目的として、着磁された異方性磁石の磁束が集中する方向へと磁化容易軸を配向させることが行われていた(例えば、特開2005−287181号公報)。   Here, there are axial anisotropy, radial anisotropy, polar anisotropy and the like as a method of aligning the easy magnetization axes of the anisotropic magnets. In addition, when using an anisotropic magnet for a rotary motive, instead of orienting the easy axis of magnetization of each magnet particle in the same direction (that is, in parallel), for the purpose of reducing torque ripple and improving driving force, The easy axis of magnetization has been oriented in the direction in which the magnetic flux of the magnetized anisotropic magnet is concentrated (for example, JP-A-2005-287181).

特開平2−266503号公報(第5頁)JP-A-2-266503 (page 5) 特開2005−287181号公報(第5頁、図2)Japanese Patent Laying-Open No. 2005-287181 (5th page, FIG. 2)

しかしながら、上記特許文献2に記載された技術のように、磁化容易軸を複雑な方向に配向を行うと、一般的な直線状に磁化容易軸を配向した永久磁石(例えばパラレル配向やラジアル配向の永久磁石)と比較して、着磁が困難となる問題があった。   However, when the easy magnetization axis is oriented in a complicated direction as in the technique described in Patent Document 2, a permanent magnet (for example, parallel orientation or radial orientation) in which the easy magnetization axis is oriented in a general linear shape. As compared with permanent magnets, there is a problem that magnetization is difficult.

ここで、永久磁石の着磁は、例えば着磁コイルを用いた静磁場方式、着磁ヨークやコンデンサーを用いたパルス磁場方式等がある。そして、永久磁石の着磁を行う場合には、いずれの方式においても磁化容易軸に対してできる限り平行に磁場を印加することが重要であった。例えば、図13では、20kOeの外部磁場を永久磁石の元となる焼結体101に印加して着磁を行う場合を例に挙げて説明する。ここで、外部磁場の方向Xと焼結体101の磁化容易軸(C軸)の方向Yとが角度θずれていると、実質的に着磁に有効となる外部磁場の大きさは「20kOe×cosθ」となる。その結果、角度θが大きくなると焼結体101を飽和点まで着磁(フル着磁)することができない場合があった。飽和点まで着磁していない永久磁石は、飽和点まで着磁した永久磁石と比べて磁気性能が低下するとともに減磁し易くなる問題もある。一方で、外部磁場をより大きくして飽和点まで着磁することも可能であったが、生産コストが非常に高くなり、着磁の作業効率も低下する原因となっていた。   Here, the permanent magnet can be magnetized by, for example, a static magnetic field method using a magnetizing coil, a pulse magnetic field method using a magnetizing yoke or a capacitor, or the like. When magnetizing a permanent magnet, it is important to apply a magnetic field as parallel as possible with respect to the easy magnetization axis in any method. For example, in FIG. 13, a case where magnetization is performed by applying an external magnetic field of 20 kOe to the sintered body 101 that is the source of the permanent magnet will be described. Here, when the direction X of the external magnetic field and the direction Y of the magnetization easy axis (C axis) of the sintered body 101 are shifted by an angle θ, the magnitude of the external magnetic field that is substantially effective for magnetization is “20 kOe. × cos θ ”. As a result, when the angle θ is increased, the sintered body 101 may not be magnetized to the saturation point (full magnetization). A permanent magnet that is not magnetized to the saturation point has a problem that the magnetic performance is lowered and demagnetization is easier than a permanent magnet that is magnetized to the saturation point. On the other hand, it was possible to increase the external magnetic field and magnetize to the saturation point, but the production cost became very high and the work efficiency of magnetization was reduced.

本発明は前記従来における問題点を解消するためになされたものであり、永久磁石の着磁工程において、磁化容易軸が複雑な方向に配向されていたとしても磁化容易軸の方向に対して可能な限り平行に磁場を印加することができ、飽和点まで確実に着磁することを可能にした永久磁石及び永久磁石の製造方法を提供することを目的とする。   The present invention has been made to solve the above-mentioned problems, and is possible with respect to the direction of the easy axis even if the easy axis is oriented in a complicated direction in the permanent magnet magnetization process. An object of the present invention is to provide a permanent magnet that can apply magnetic fields in parallel as much as possible, and can be surely magnetized to the saturation point, and a method for manufacturing the permanent magnet.

前記目的を達成するため本願の請求項1に係る永久磁石は、磁石原料を磁石粉末に粉砕する工程と、前記粉砕された磁石粉末に対する成形、磁場配向及び焼結を行うことにより複数の焼結体を得る工程と、複数の前記焼結体に対して、焼結体毎の磁化容易軸の配向方向に基づく方向に磁場を印加することにより着磁する工程と、着磁された複数の前記焼結体を互いに接合することにより、複数の前記焼結体が結合した結合体を得る工程と、により製造されることを特徴とする。   In order to achieve the above object, a permanent magnet according to claim 1 of the present application includes a step of pulverizing a magnet raw material into magnet powder, and a plurality of sintering by performing molding, magnetic field orientation and sintering on the pulverized magnet powder. A step of obtaining a body, a step of magnetizing the plurality of sintered bodies by applying a magnetic field in a direction based on an orientation direction of an easy magnetization axis for each of the sintered bodies, and a plurality of the magnetized pieces It is manufactured by a step of obtaining a joined body in which a plurality of sintered bodies are joined by joining the sintered bodies together.

また、請求項2に係る永久磁石は、請求項1に記載の永久磁石であって、前記着磁工程では、前記焼結体の磁化容易軸の配向方向に対して所定角度以内に磁場を印加することにより着磁することを特徴とする。   A permanent magnet according to claim 2 is the permanent magnet according to claim 1, wherein in the magnetization step, a magnetic field is applied within a predetermined angle with respect to the orientation direction of the easy axis of magnetization of the sintered body. It is characterized by being magnetized.

また、請求項3に係る永久磁石は、請求項2に記載の永久磁石であって、前記焼結体の磁化容易軸の配向方向は曲線形状を有し、前記着磁工程では、前記焼結体の磁化容易軸の配向方向の近似直線に対して所定角度以内に磁場を印加することにより着磁することを特徴とする。   The permanent magnet according to claim 3 is the permanent magnet according to claim 2, wherein the orientation direction of the easy axis of the sintered body has a curved shape, and in the magnetization step, the sintering Magnetization is performed by applying a magnetic field within a predetermined angle with respect to an approximate straight line in the orientation direction of the easy axis of magnetization of the body.

また、請求項4に係る永久磁石は、請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の永久磁石であって、前記複数の焼結体を得る工程では、磁場配向された前記磁石粉末の成形体を複数に分割した後に焼結することによって複数の前記焼結体を得ることを特徴とする。   A permanent magnet according to a fourth aspect is the permanent magnet according to any one of the first to third aspects, wherein in the step of obtaining the plurality of sintered bodies, the magnetic powder oriented in the magnetic field is formed. A plurality of the sintered bodies are obtained by sintering after dividing the body into a plurality of parts.

また、請求項5に係る永久磁石は、請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の永久磁石であって、前記複数の焼結体を得る工程では、磁場配向された前記磁石粉末の成形体を焼結した後に複数に分割することによって複数の前記焼結体を得ることを特徴とする。   A permanent magnet according to a fifth aspect is the permanent magnet according to any one of the first to third aspects, wherein in the step of obtaining the plurality of sintered bodies, the magnetic powder oriented in the magnetic field is formed. A plurality of the sintered bodies are obtained by dividing the body into a plurality of parts after sintering.

また、請求項6に係る永久磁石は、請求項4又は請求項5に記載の永久磁石であって、前記成形体の成形では、前記粉砕された磁石粉末とバインダーとが混合された混合物を成形することを特徴とする。   A permanent magnet according to claim 6 is the permanent magnet according to claim 4 or claim 5, wherein in forming the molded body, a mixture in which the pulverized magnet powder and a binder are mixed is formed. It is characterized by doing.

また、請求項7に係る永久磁石は、請求項6に記載の永久磁石であって、前記混合物に対して磁場を印加するとともに、磁場の印加された前記混合物を前記成形体へと変形することによって磁化容易軸の方向を操作して、前記成形体に対する磁場配向を行うことを特徴とする。   A permanent magnet according to a seventh aspect is the permanent magnet according to the sixth aspect, wherein a magnetic field is applied to the mixture, and the mixture to which the magnetic field is applied is transformed into the compact. The direction of the easy axis of magnetization is manipulated to perform magnetic field orientation on the compact.

また、請求項8に係る永久磁石は、請求項1乃至請求項7のいずれかに記載の永久磁石であって、前記焼結体は、接着剤により接合されることを特徴とする。   Moreover, the permanent magnet which concerns on Claim 8 is a permanent magnet in any one of Claim 1 thru | or 7, Comprising: The said sintered compact is joined by the adhesive agent, It is characterized by the above-mentioned.

また、請求項9に係る永久磁石は、請求項1乃至請求項8のいずれかに記載の永久磁石であって、前記結合体は、集束軸に沿った一方向へと集束するように磁化容易軸が傾斜して配向されることを特徴とする。   A permanent magnet according to a ninth aspect is the permanent magnet according to any one of the first to eighth aspects, wherein the combined body is easily magnetized so as to be focused in one direction along the focusing axis. The axis is oriented with an inclination.

また、請求項10に係る永久磁石の製造方法は、磁石原料を磁石粉末に粉砕する工程と、前記粉砕された磁石粉末に対する成形、磁場配向及び焼結を行うことにより複数の焼結体を得る工程と、複数の前記焼結体に対して、焼結体毎の磁化容易軸の配向方向に基づく方向に磁場を印加することにより着磁する工程と、着磁された複数の前記焼結体を互いに接合することにより、複数の前記焼結体が結合した結合体を得る工程と、を有することを特徴とする。   The method for producing a permanent magnet according to claim 10 obtains a plurality of sintered bodies by performing a step of pulverizing a magnet raw material into magnet powder and molding, magnetic field orientation and sintering of the pulverized magnet powder. A step of magnetizing the plurality of sintered bodies by applying a magnetic field in a direction based on the orientation direction of the easy axis of each of the sintered bodies, and the plurality of magnetized sintered bodies A plurality of the sintered bodies are bonded to each other to obtain a bonded body.

また、請求項11に係る永久磁石の製造方法は、請求項10に記載の永久磁石の製造方法であって、前記着磁工程では、前記焼結体の磁化容易軸の配向方向に対して所定角度以内に磁場を印加することにより着磁することを特徴とする。   A permanent magnet manufacturing method according to claim 11 is the permanent magnet manufacturing method according to claim 10, wherein, in the magnetization step, a predetermined direction is set with respect to an orientation direction of an easy axis of magnetization of the sintered body. It is characterized by being magnetized by applying a magnetic field within an angle.

また、請求項12に係る永久磁石の製造方法は、請求項11に記載の永久磁石の製造方法であって、前記焼結体の磁化容易軸の配向方向は曲線形状を有し、前記着磁工程では、前記焼結体の磁化容易軸の配向方向の近似直線に対して所定角度以内に磁場を印加することにより着磁することを特徴とする。   Moreover, the manufacturing method of the permanent magnet which concerns on Claim 12 is a manufacturing method of the permanent magnet of Claim 11, Comprising: The orientation direction of the magnetization easy axis | shaft of the said sintered compact has a curvilinear shape, The said magnetization The step is characterized in that the magnetic field is magnetized by applying a magnetic field within a predetermined angle with respect to an approximate straight line of the orientation direction of the easy axis of magnetization of the sintered body.

また、請求項13に係る永久磁石の製造方法は、請求項10乃至請求項12のいずれかに記載の永久磁石の製造方法であって、前記複数の焼結体を得る工程では、磁場配向された前記磁石粉末の成形体を複数に分割した後に焼結することによって複数の前記焼結体を得ることを特徴とする。   A method for manufacturing a permanent magnet according to claim 13 is the method for manufacturing a permanent magnet according to any one of claims 10 to 12, wherein in the step of obtaining the plurality of sintered bodies, magnetic field orientation is performed. The magnet powder compact is divided into a plurality of parts and then sintered to obtain a plurality of the sintered bodies.

また、請求項14に係る永久磁石の製造方法は、請求項10乃至請求項12のいずれかに記載の永久磁石の製造方法であって、前記複数の焼結体を得る工程では、磁場配向された前記磁石粉末の成形体を焼結した後に複数に分割することによって複数の前記焼結体を得ることを特徴とする。   A method for manufacturing a permanent magnet according to claim 14 is the method for manufacturing a permanent magnet according to any one of claims 10 to 12, wherein in the step of obtaining the plurality of sintered bodies, magnetic field orientation is performed. In addition, a plurality of the sintered bodies are obtained by dividing the magnet powder compact into a plurality of parts after sintering.

また、請求項15に係る永久磁石の製造方法は、請求項13又は請求項14に記載の永久磁石の製造方法であって、前記成形体の成形では、前記粉砕された磁石粉末とバインダーとが混合された混合物を成形することを特徴とする。   Moreover, the manufacturing method of the permanent magnet which concerns on Claim 15 is a manufacturing method of the permanent magnet of Claim 13 or Claim 14, Comprising: In shaping | molding of the said molded object, the said pulverized magnet powder and a binder are used. It is characterized by forming a mixed mixture.

また、請求項16に係る永久磁石の製造方法は、請求項15に記載の永久磁石の製造方法であって、前記混合物に対して磁場を印加するとともに、磁場の印加された前記混合物を前記成形体へと変形することによって磁化容易軸の方向を操作して、前記成形体に対する磁場配向を行うことを特徴とする。   Moreover, the manufacturing method of the permanent magnet which concerns on Claim 16 is a manufacturing method of the permanent magnet of Claim 15, Comprising: While applying a magnetic field with respect to the said mixture, the said mixture to which the magnetic field was applied is said shaping | molding. The magnetic field orientation with respect to the compact is performed by manipulating the direction of the easy magnetization axis by deforming into a body.

また、請求項17に係る永久磁石の製造方法は、請求項10乃至請求項16のいずれかに記載の永久磁石の製造方法であって、前記結合体を得る工程では、前記焼結体を接着剤により接合することを特徴とする。   A method for manufacturing a permanent magnet according to claim 17 is the method for manufacturing a permanent magnet according to any one of claims 10 to 16, wherein the sintered body is bonded in the step of obtaining the combined body. It is characterized by joining with an agent.

更に、請求項18に係る永久磁石の製造方法は、請求項10乃至請求項17のいずれかに記載の永久磁石の製造方法であって、前記結合体は、集束軸に沿った一方向へと集束するように磁化容易軸が傾斜して配向されることを特徴とする。   Furthermore, the manufacturing method of the permanent magnet which concerns on Claim 18 is a manufacturing method of the permanent magnet in any one of Claim 10 thru | or 17, Comprising: The said coupling body goes to one direction along a focusing axis. It is characterized in that the easy axis of magnetization is oriented so as to be focused.

前記構成を有する請求項1に記載の永久磁石によれば、複数の焼結体に分割した状態で、焼結体毎の磁化容易軸の配向方向に基づく方向に磁場を印加することにより着磁し、着磁された複数の焼結体を互いに接合することにより最終的な永久磁石とするので、永久磁石の着磁工程において、永久磁石の磁化容易軸が複雑な方向に配向されていたとしても磁化容易軸の方向に対して可能な限り平行に磁場を印加することができる。その結果、永久磁石を飽和点まで確実に着磁(フル着磁)することが可能となる。   According to the permanent magnet of claim 1 having the above-described configuration, magnetization is performed by applying a magnetic field in a direction based on the orientation direction of the easy axis of each sintered body in a state of being divided into a plurality of sintered bodies. Since the final permanent magnet is formed by joining a plurality of magnetized sintered bodies to each other, it is assumed that the easy magnetization axis of the permanent magnet is oriented in a complicated direction in the permanent magnet magnetization process. Also, the magnetic field can be applied as parallel as possible to the direction of the easy axis of magnetization. As a result, the permanent magnet can be surely magnetized (full magnetization) to the saturation point.

また、請求項2に記載の永久磁石によれば、永久磁石の着磁工程において、焼結体の磁化容易軸の配向方向に対して所定角度以内に磁場を印加することにより着磁を行うので、同じ大きさの磁場を印加した場合であっても、着磁に寄与する磁場を大きくでき、より効率的に着磁を行うことが可能となる。   Further, according to the permanent magnet of the second aspect, in the magnetizing step of the permanent magnet, magnetization is performed by applying a magnetic field within a predetermined angle with respect to the orientation direction of the easy axis of the sintered body. Even when a magnetic field of the same magnitude is applied, the magnetic field contributing to magnetization can be increased, and magnetization can be performed more efficiently.

また、請求項3に記載の永久磁石によれば、複雑な曲線形状に磁化容易軸が配向された永久磁石であっても、永久磁石の着磁工程において、磁化容易軸の方向に対して可能な限り平行に磁場を印加することができる。その結果、より効率的に着磁を行うことができ、永久磁石を飽和点まで確実に着磁(フル着磁)することが可能となる。   In addition, according to the permanent magnet of the third aspect, even in the case of a permanent magnet having an easy magnetization axis oriented in a complicated curved shape, it is possible with respect to the direction of the easy magnetization axis in the permanent magnet magnetization process. Magnetic fields can be applied in parallel as long as possible. As a result, magnetization can be performed more efficiently, and the permanent magnet can be surely magnetized to the saturation point (full magnetization).

また、請求項4に記載の永久磁石によれば、磁場配向された磁石粉末の成形体を複数に分割した後に焼結して、着磁の対象となる複数の焼結体とするので、成形体の磁化容易軸が複雑な方向に配向されていた場合であっても、着磁の対象となる各焼結体の磁化容易軸の方向をできる限り直線に近い形状とすることが可能となる。また、焼結前に成形体を分割することによって、分割作業を容易に行うことが可能となる。   Further, according to the permanent magnet of claim 4, since the magnetic powder-oriented magnet powder compact is divided into a plurality of parts and sintered to obtain a plurality of sintered bodies to be magnetized. Even when the easy magnetization axis of the body is oriented in a complicated direction, the direction of the easy magnetization axis of each sintered body to be magnetized can be made as close to a straight line as possible. . Further, by dividing the molded body before sintering, the division work can be easily performed.

また、請求項5に記載の永久磁石によれば、磁場配向された磁石粉末の成形体を焼結した後に複数に分割して、着磁の対象となる複数の焼結体とするので、成形体の磁化容易軸が複雑な方向に配向されていた場合であっても、着磁の対象となる各焼結体の磁化容易軸の方向をできる限り直線に近い形状とすることが可能となる。また、焼結による成形体の収縮や変形が生じた場合であっても、着磁後の焼結体の接合を適切に行うことが可能となる。   Moreover, according to the permanent magnet of claim 5, since the magnetic powder-oriented magnet powder compact is sintered and divided into a plurality of sintered bodies to be magnetized, Even when the easy magnetization axis of the body is oriented in a complicated direction, the direction of the easy magnetization axis of each sintered body to be magnetized can be made as close to a straight line as possible. . In addition, even when the compact is deformed or deformed due to sintering, it is possible to appropriately join the sintered bodies after magnetization.

また、請求項6に記載の永久磁石によれば、磁石粉末とバインダーとの混合物を成形するので、圧粉成形等を用いる場合と比較して、配向後に磁石粒子が回動することも無く、配向度についても向上させることが可能となる。また、バインダーとの混合物に対して磁場配向を行う場合には、電流のターン数を利用できるため磁場配向を行う際の磁場強度を大きく確保することができ、且つ静磁場で長時間の磁場印加を施せるので、バラつきの少ない高い配向度を実現することが可能となる。
更に、バラつきの少ない高配向が実現できることは、焼結による収縮のバラつきの低減に繋がる。即ち、焼結後の製品形状の均一性が確保できる。その結果、焼結後の外形加工に対する負担が軽減され、量産の安定性が大きく向上する事が期待できる。
Further, according to the permanent magnet of claim 6, since the mixture of the magnet powder and the binder is molded, the magnet particles do not rotate after the orientation, compared with the case of using compacting or the like, It is possible to improve the degree of orientation. In addition, when magnetic field orientation is performed on a mixture with a binder, the number of current turns can be used, so that it is possible to ensure a large magnetic field strength when performing magnetic field orientation, and long-term magnetic field application with a static magnetic field. Therefore, it is possible to realize a high degree of orientation with little variation.
Furthermore, the realization of high orientation with little variation leads to a reduction in variation in shrinkage due to sintering. That is, the uniformity of the product shape after sintering can be ensured. As a result, it can be expected that the burden on the external processing after sintering is reduced and the stability of mass production is greatly improved.

また、請求項7に記載の永久磁石によれば、一旦磁場配向された混合物を変形することによって配向方向を補正し、成形体の磁場配向を行うことが可能となる。その結果、高配向かつバラつきの少ない配向を行うことが可能となる。また、混合物を成形体へと成形する際に、成形体への変形を行うと同時に配向方向を補正することが可能となる。その結果、永久磁石の成形工程と配向工程とを一の工程で行うことが可能となり、生産性を向上させることが可能となる。   In addition, according to the permanent magnet of the seventh aspect, it is possible to correct the orientation direction by deforming the mixture once magnetically oriented, and to perform magnetic field orientation of the compact. As a result, it is possible to perform a highly oriented orientation with little variation. Further, when the mixture is formed into a molded body, the orientation direction can be corrected simultaneously with the deformation to the molded body. As a result, the molding process and the orientation process of the permanent magnet can be performed in one process, and the productivity can be improved.

また、請求項8に記載の永久磁石によれば、焼結体は、接着剤により接合されるので、着磁後の焼結体を適切に結合することが可能となる。また、永久磁石を分割したとしても、最終的に製造される永久磁石の磁気特性が低下することを防止できる。   Moreover, according to the permanent magnet of the eighth aspect, since the sintered body is joined by the adhesive, it becomes possible to appropriately bond the sintered bodies after magnetization. Moreover, even if the permanent magnet is divided, it is possible to prevent the magnetic characteristics of the finally produced permanent magnet from being deteriorated.

また、請求項9に記載の永久磁石によれば、集束軸に沿った一方向へと集束するように磁化容易軸が傾斜して配向されるので、磁極の形成された表面では着磁後において適切に磁束を集中させることが可能となり、最大磁束密度を向上させるとともに磁束密度のバラつきも防止できる。特に、回転電機のロータやステータに永久磁石を配置することとすれば、エアギャップ側に磁束を集中させることによって最大磁束密度を向上させ、永久磁石が配置された回転電機のトルクや発電量を向上させるとともに、トルクリップルの軽減も可能となる。   Further, according to the permanent magnet of the ninth aspect, since the easy magnetization axis is inclined so as to be focused in one direction along the focusing axis, the surface on which the magnetic pole is formed is magnetized after magnetization. It is possible to concentrate the magnetic flux appropriately, thereby improving the maximum magnetic flux density and preventing variations in the magnetic flux density. In particular, if permanent magnets are arranged on the rotor or stator of a rotating electric machine, the maximum magnetic flux density is improved by concentrating the magnetic flux on the air gap side, and the torque and power generation amount of the rotating electric machine on which the permanent magnets are arranged can be increased. As a result, torque ripple can be reduced.

また、請求項10に記載の永久磁石の製造方法によれば、複数の焼結体に分割した状態で、焼結体毎の磁化容易軸の配向方向に基づく方向に磁場を印加することにより着磁し、着磁された複数の焼結体を互いに接合することにより最終的な永久磁石とするので、永久磁石の着磁工程において、永久磁石の磁化容易軸が複雑な方向に配向されていたとしても磁化容易軸の方向に対して可能な限り平行に磁場を印加することができる。その結果、永久磁石を飽和点まで確実に着磁(フル着磁)することが可能となる。   Further, according to the method of manufacturing a permanent magnet according to claim 10, the permanent magnet is applied by applying a magnetic field in a direction based on the orientation direction of the easy axis of magnetization for each sintered body in a state of being divided into a plurality of sintered bodies. Since a final permanent magnet is formed by joining a plurality of magnetized and magnetized sintered bodies to each other, the magnetization easy axis of the permanent magnet is oriented in a complicated direction in the permanent magnet magnetization process. The magnetic field can be applied as parallel as possible to the direction of the easy axis of magnetization. As a result, the permanent magnet can be surely magnetized (full magnetization) to the saturation point.

また、請求項11に記載の永久磁石の製造方法によれば、永久磁石の着磁工程において、焼結体の磁化容易軸の配向方向に対して所定角度以内に磁場を印加することにより着磁を行うので、同じ大きさの磁場を印加した場合であっても、着磁に寄与する磁場を大きくでき、より効率的に着磁を行うことが可能となる。   According to the method for manufacturing a permanent magnet according to claim 11, the permanent magnet is magnetized by applying a magnetic field within a predetermined angle with respect to the orientation direction of the easy axis of the sintered body in the permanent magnet magnetization step. Thus, even when a magnetic field of the same magnitude is applied, the magnetic field contributing to magnetization can be increased, and magnetization can be performed more efficiently.

また、請求項12に記載の永久磁石の製造方法によれば、複雑な曲線形状に磁化容易軸が配向された永久磁石であっても、永久磁石の着磁工程において、磁化容易軸の方向に対して可能な限り平行に磁場を印加することができる。その結果、より効率的に着磁を行うことができ、永久磁石を飽和点まで確実に着磁(フル着磁)することが可能となる。   According to the method for manufacturing a permanent magnet according to claim 12, even in the case of a permanent magnet having an easy magnetization axis oriented in a complicated curved shape, in the magnetization process of the permanent magnet, On the other hand, the magnetic field can be applied as parallel as possible. As a result, magnetization can be performed more efficiently, and the permanent magnet can be surely magnetized to the saturation point (full magnetization).

また、請求項13に記載の永久磁石の製造方法によれば、磁場配向された磁石粉末の成形体を複数に分割した後に焼結して、着磁の対象となる複数の焼結体とするので、成形体の磁化容易軸が複雑な方向に配向されていた場合であっても、着磁の対象となる各焼結体の磁化容易軸の方向をできる限り直線に近い形状とすることが可能となる。また、焼結前に分割することによって、分割作業を容易に行うことが可能となる。   According to the method for manufacturing a permanent magnet according to claim 13, the magnetic powder-oriented magnet powder shaped body is divided into a plurality of pieces and then sintered to obtain a plurality of sintered bodies to be magnetized. Therefore, even when the easy axis of magnetization of the compact is oriented in a complicated direction, the direction of the easy axis of magnetization of each sintered body to be magnetized can be made as close to a straight line as possible. It becomes possible. Further, by dividing before sintering, it is possible to easily perform the dividing operation.

また、請求項14に記載の永久磁石の製造方法によれば、磁場配向された磁石粉末の成形体を焼結した後に複数に分割して、着磁の対象となる複数の焼結体とするので、成形体の磁化容易軸が複雑な方向に配向されていた場合であっても、着磁の対象となる各焼結体の磁化容易軸の方向をできる限り直線に近い形状とすることが可能となる。また、焼結による成形体の収縮や変形が生じた場合であっても、着磁後の焼結体の接合を適切に行うことが可能となる。   Further, according to the method for manufacturing a permanent magnet according to claim 14, the magnetic powder oriented magnetic powder compact is sintered and then divided into a plurality of sintered bodies to be magnetized. Therefore, even when the easy axis of magnetization of the compact is oriented in a complicated direction, the direction of the easy axis of magnetization of each sintered body to be magnetized can be made as close to a straight line as possible. It becomes possible. In addition, even when the compact is deformed or deformed due to sintering, it is possible to appropriately join the sintered bodies after magnetization.

また、請求項15に記載の永久磁石の製造方法によれば、磁石粉末とバインダーとの混合物を成形するので、圧粉成形等を用いる場合と比較して、配向後に磁石粒子が回動することも無く、配向度についても向上させることが可能となる。また、バインダーとの混合物に対して磁場配向を行う場合には、電流のターン数を利用できるため磁場配向を行う際の磁場強度を大きく確保することができ、且つ静磁場で長時間の磁場印加を施せるので、バラつきの少ない高い配向度を実現することが可能となる。
更に、バラつきの少ない高配向が実現できることは、焼結による収縮のバラつきの低減に繋がる。即ち、焼結後の製品形状の均一性が確保できる。その結果、焼結後の外形加工に対する負担が軽減され、量産の安定性が大きく向上する事が期待できる。
Further, according to the method for producing a permanent magnet according to claim 15, since the mixture of the magnet powder and the binder is molded, the magnet particles rotate after the orientation as compared with the case of using compacting or the like. In addition, the degree of orientation can be improved. In addition, when magnetic field orientation is performed on a mixture with a binder, the number of current turns can be used, so that it is possible to ensure a large magnetic field strength when performing magnetic field orientation, and long-term magnetic field application with a static magnetic field. Therefore, it is possible to realize a high degree of orientation with little variation.
Furthermore, the realization of high orientation with little variation leads to a reduction in variation in shrinkage due to sintering. That is, the uniformity of the product shape after sintering can be ensured. As a result, it can be expected that the burden on the external processing after sintering is reduced and the stability of mass production is greatly improved.

また、請求項16に記載の永久磁石の製造方法によれば、一旦磁場配向された混合物を変形することによって配向方向を補正し、成形体の磁場配向を行うことが可能となる。その結果、高配向かつバラつきの少ない配向を行うことが可能となる。また、混合物を成形体へと成形する際に、成形体への変形を行うと同時に配向方向を補正することが可能となる。その結果、永久磁石の成形工程と配向工程とを一の工程で行うことが可能となり、生産性を向上させることが可能となる。   In addition, according to the method for manufacturing a permanent magnet of the sixteenth aspect, it is possible to correct the orientation direction by deforming the magnetically oriented mixture, and to perform magnetic field orientation of the compact. As a result, it is possible to perform a highly oriented orientation with little variation. Further, when the mixture is formed into a molded body, the orientation direction can be corrected simultaneously with the deformation to the molded body. As a result, the molding process and the orientation process of the permanent magnet can be performed in one process, and the productivity can be improved.

また、請求項17に記載の永久磁石の製造方法によれば、焼結体は、接着剤により接合されるので、着磁後の焼結体を適切に結合することが可能となる。また、永久磁石を分割したとしても、最終的に製造される永久磁石の磁気特性が低下することを防止できる。   Further, according to the method for manufacturing a permanent magnet according to claim 17, since the sintered body is joined by the adhesive, it becomes possible to appropriately bond the sintered bodies after magnetization. Moreover, even if the permanent magnet is divided, it is possible to prevent the magnetic characteristics of the finally produced permanent magnet from being deteriorated.

更に、請求項18に記載の永久磁石の製造方法によれば、集束軸に沿った一方向へと集束するように磁化容易軸が傾斜して配向されるので、磁極の形成された表面では着磁後において適切に磁束を集中させることが可能となり、最大磁束密度を向上させるとともに磁束密度のバラつきも防止できる。特に、回転電機のロータやステータに永久磁石を配置することとすれば、エアギャップ側に磁束を集中させることによって最大磁束密度を向上させ、永久磁石が配置された回転電機のトルクや発電量を向上させるとともに、トルクリップルの軽減も可能となる。   Furthermore, according to the method of manufacturing a permanent magnet according to claim 18, the easy magnetization axis is inclined and oriented so as to focus in one direction along the focusing axis. It is possible to concentrate the magnetic flux appropriately after magnetizing, thereby improving the maximum magnetic flux density and preventing variations in the magnetic flux density. In particular, if permanent magnets are arranged on the rotor or stator of a rotating electric machine, the maximum magnetic flux density is improved by concentrating the magnetic flux on the air gap side, and the torque and power generation amount of the rotating electric machine on which the permanent magnets are arranged can be increased. As a result, torque ripple can be reduced.

本発明に係る永久磁石を示した全体図である。1 is an overall view showing a permanent magnet according to the present invention. 永久磁石が配置されたSPMモータのロータを示した図である。It is the figure which showed the rotor of the SPM motor by which the permanent magnet is arrange | positioned. 永久磁石の磁化容易軸方向を示した図である。It is the figure which showed the magnetization easy axis direction of the permanent magnet. 永久磁石の磁化容易軸方向を示した図である。It is the figure which showed the magnetization easy axis direction of the permanent magnet. 永久磁石の磁化容易軸方向を示した図である。It is the figure which showed the magnetization easy axis direction of the permanent magnet. ロータの表面に配置された永久磁石によって形成される極異方配向を示した図である。It is the figure which showed the polar anisotropic orientation formed by the permanent magnet arrange | positioned on the surface of a rotor. 本発明に係る永久磁石の製造工程を示した説明図である。It is explanatory drawing which showed the manufacturing process of the permanent magnet which concerns on this invention. 本発明に係る永久磁石の製造工程を示した説明図である。It is explanatory drawing which showed the manufacturing process of the permanent magnet which concerns on this invention. 本発明に係る永久磁石の製造工程の内、特にグリーンシートの成形工程及び磁場配向工程を示した説明図である。It is explanatory drawing which showed the formation process and magnetic field orientation process of the green sheet especially among the manufacturing processes of the permanent magnet which concerns on this invention. グリーンシートを積層することによって作成された永久磁石と磁化容易軸方向を示した図である。It is the figure which showed the permanent magnet created by laminating | stacking a green sheet, and the easy magnetization axis direction. 本発明に係る永久磁石の製造工程の内、特に仮焼工程の昇温態様について説明した図である。It is the figure explaining the temperature rising aspect of the calcining process among the manufacturing processes of the permanent magnet which concerns on this invention. 本発明に係る永久磁石の製造工程の内、特に着磁工程について説明した図である。It is the figure explaining the magnetization process especially among the manufacturing processes of the permanent magnet which concerns on this invention. 従来技術の問題点について説明した図である。It is a figure explaining the problem of the prior art.

以下、本発明に係る永久磁石及び永久磁石の製造方法について具体化した一実施形態について以下に図面を参照しつつ詳細に説明する。   DESCRIPTION OF EXEMPLARY EMBODIMENTS Hereinafter, an embodiment embodying a permanent magnet and a method for manufacturing a permanent magnet according to the present invention will be described in detail with reference to the drawings.

[永久磁石の構成]
先ず、本発明に係る永久磁石1の構成について説明する。図1は本発明に係る永久磁石1を示した全体図である。図1に示すように本発明に係る永久磁石1は蒲鉾型形状(セグメント型)を有する永久磁石である。そして、図2に示すように表面磁石型のモータ(又は発電機)のロータ2の表面に複数配置され、表面磁石型のモータ(又は発電機)を構成する。図2は、永久磁石1が配置されたSPMモータのロータ2を示した図である。尚、以下の実施例では永久磁石1をセグメント型形状とした例について説明するが、永久磁石1の形状は配置対象となる回転電機の形状、配置数等によって適宜変更可能である。例えば、扇型形状、弓型形状、直方体形状としても良い。また、表面磁石型の回転電機以外に、IPMモータ等の埋込磁石型の回転電機やリニアモータ等に適用することも可能である。
[Configuration of permanent magnet]
First, the configuration of the permanent magnet 1 according to the present invention will be described. FIG. 1 is an overall view showing a permanent magnet 1 according to the present invention. As shown in FIG. 1, a permanent magnet 1 according to the present invention is a permanent magnet having a saddle shape (segment type). As shown in FIG. 2, a plurality of surface magnet type motors (or generators) are arranged on the surface of the rotor 2 to constitute a surface magnet type motor (or generator). FIG. 2 is a view showing the rotor 2 of the SPM motor in which the permanent magnet 1 is arranged. In the following embodiment, an example in which the permanent magnet 1 has a segment shape will be described. However, the shape of the permanent magnet 1 can be appropriately changed depending on the shape of the rotating electrical machine to be arranged, the number of arrangements, and the like. For example, it may be a fan shape, a bow shape, or a rectangular parallelepiped shape. Further, in addition to the surface magnet type rotary electric machine, the present invention can also be applied to an embedded magnet type rotary electric machine such as an IPM motor, a linear motor, or the like.

また、本発明に係る永久磁石1はNd−Fe−B系磁石からなる。尚、各成分の含有量はNd:27〜40wt%、B:0.8〜2wt%、Fe(電解鉄):60〜70wt%とする。また、磁気特性向上の為、Dy、Tb、Co、Cu、Al、Si、Ga、Nb、V、Pr、Mo、Zr、Ta、Ti、W、Ag、Bi、Zn、Mg等の他元素を少量含んでも良い。   The permanent magnet 1 according to the present invention is made of an Nd—Fe—B based magnet. In addition, content of each component shall be Nd: 27-40 wt%, B: 0.8-2 wt%, Fe (electrolytic iron): 60-70 wt%. In order to improve magnetic properties, other elements such as Dy, Tb, Co, Cu, Al, Si, Ga, Nb, V, Pr, Mo, Zr, Ta, Ti, W, Ag, Bi, Zn, and Mg are added. May contain a small amount.

また、図1に示すように永久磁石1は、着磁された複数の焼結体3が組み合わされた後に互いに樹脂等からなる接着剤(例えば樹脂と溶媒の混合物)によって接合されることによって構成されている。尚、接着剤にはフィラー等の添加物を添加しても良い。また、一の永久磁石1を構成する焼結体3の数や形状は、永久磁石1の磁化容易軸の配向方向に応じて適宜変更するように構成する。具体的には、焼結体3の着磁を行う場合に、各焼結体3の磁化容易軸の配向方向に対してできる限り平行に磁場を印加できるように(即ち、各焼結体3の磁化容易軸の配向方向ができる限り一方向に沿った直線形状となるように)、永久磁石1を複数の焼結体3に分割して構成する。従って、磁化容易軸が複雑な形状に配向されている程、一の永久磁石1を構成する焼結体3の数が多くなることとなる。例えば、図1に示す例では、略三角柱形状を有する4個の焼結体3を接合することによって永久磁石1を構成する。   Further, as shown in FIG. 1, the permanent magnet 1 is constituted by joining a plurality of magnetized sintered bodies 3 and bonding them together with an adhesive made of resin or the like (for example, a mixture of resin and solvent). Has been. An additive such as a filler may be added to the adhesive. Further, the number and shape of the sintered bodies 3 constituting one permanent magnet 1 are configured to be appropriately changed according to the orientation direction of the easy magnetization axis of the permanent magnet 1. Specifically, when the sintered bodies 3 are magnetized, a magnetic field can be applied as parallel as possible to the orientation direction of the easy axis of each sintered body 3 (that is, each sintered body 3). The permanent magnet 1 is divided into a plurality of sintered bodies 3 so that the orientation direction of the easy axis of magnetization is as linear as possible in one direction. Therefore, the number of the sintered bodies 3 constituting one permanent magnet 1 increases as the easy magnetization axis is oriented in a complicated shape. For example, in the example shown in FIG. 1, the permanent magnet 1 is configured by joining four sintered bodies 3 having a substantially triangular prism shape.

また、ロータ2に対する永久磁石1の配置数はロータ2の周囲に形成する極数に応じた数となり、例えば極数を12極とする場合には、図2に示すように12個の永久磁石1がロータ2に対して等間隔に配置される。   Further, the number of permanent magnets 1 arranged with respect to the rotor 2 is a number corresponding to the number of poles formed around the rotor 2. For example, when the number of poles is set to twelve, twelve permanent magnets as shown in FIG. 1 are arranged at equal intervals with respect to the rotor 2.

更に、永久磁石1を構成する各焼結体3は、後述のように磁石粉末とバインダーを混合した混合物を成形した成形体(グリーン成形体)によって形成される。また、混合物を一旦永久磁石1の製品形状(例えば図1に示す例ではセグメント形状)に成形し、磁場配向を行った後に該成形体を分割することによって、焼結体3を形成する。尚、成形体を分割するのは、成形体の焼結前であっても良いし、焼結後であっても良い。また、混合物を直接に製品形状に成形するのではなく、一旦製品形状以外(例えば、シート形状、ブロック形状等)に成形し、その後に打ち抜き加工、切削加工、変形加工等を行うことによって製品形状とする構成としても良い。また、特に混合物を一旦シート形状とした後に製品形状に加工する構成とすれば連続工程で生産することによって生産性を向上でき、また、成形の精度についても向上させることができる。混合物をシート形状とする場合には、例えば0.05mm〜10mm(例えば1mm)の厚さを備えた薄膜状のシート部材とする。尚、シート形状とした場合であっても、複数枚積層することとすれば、大型の永久磁石1を製造することも可能である。   Furthermore, each sintered compact 3 which comprises the permanent magnet 1 is formed by the molded object (green molded object) which shape | molded the mixture which mixed magnet powder and the binder as mentioned later. Further, the sintered body 3 is formed by once forming the mixture into a product shape of the permanent magnet 1 (for example, a segment shape in the example shown in FIG. 1), performing magnetic field orientation, and then dividing the formed body. The molded body may be divided before or after the molded body is sintered. In addition, the product shape is not formed by directly forming the mixture into a product shape, but once it is formed into a shape other than the product shape (for example, a sheet shape, a block shape, etc.), followed by punching, cutting, deformation, etc. It is good also as a structure. In particular, if the mixture is once formed into a sheet shape and then processed into a product shape, productivity can be improved by producing in a continuous process, and molding accuracy can also be improved. When making a mixture into a sheet shape, it is set as the thin film-like sheet member provided with thickness of 0.05 mm-10 mm (for example, 1 mm), for example. Even in the case of a sheet shape, a large permanent magnet 1 can be manufactured if a plurality of sheets are laminated.

また、本発明に係る永久磁石1は異方性磁石であり、図3に示すように永久磁石1は、磁石表面を通過する集束軸Pに沿った一方向(図3ではエアギャップ側となる凸面方向)へと磁化容易軸(C軸)が集束するように配向されている。   Moreover, the permanent magnet 1 according to the present invention is an anisotropic magnet, and as shown in FIG. 3, the permanent magnet 1 is in one direction along the focusing axis P passing through the magnet surface (in FIG. 3, the air gap side). The easy magnetization axis (C axis) is oriented in the direction of the convex surface.

尚、図3に示す例では集束軸Pは、永久磁石1の中央付近を通過するように設定しているが、中央付近ではなく右側寄り又は左側寄りに設定しても良い。また、永久磁石1がロータ2に配置された場合には、図3に示すようにロータ2の周方向に沿って両端側から中心側へと、外側方向(即ちエアギャップ側)に磁化容易軸(C軸)が傾斜するように配向される。より具体的には、磁化容易軸が指数曲線に沿って形成されることとなる。その結果、永久磁石1がロータ2に配置され且つ着磁された場合に、ロータ2の中心方向から外側方向(即ちエアギャップ側)へと磁石内部の磁束が集中する(即ち、磁石表面の磁束密度が高くなる)こととなる。   In the example shown in FIG. 3, the focusing axis P is set so as to pass near the center of the permanent magnet 1, but it may be set to the right side or the left side instead of near the center. Further, when the permanent magnet 1 is disposed on the rotor 2, as shown in FIG. 3, the easy axis of magnetization in the outward direction (that is, the air gap side) from both ends to the center along the circumferential direction of the rotor 2. Oriented so that (C axis) is inclined. More specifically, the easy magnetization axis is formed along an exponential curve. As a result, when the permanent magnet 1 is arranged on the rotor 2 and magnetized, the magnetic flux inside the magnet concentrates from the center direction of the rotor 2 to the outer side (that is, the air gap side) (that is, the magnetic flux on the magnet surface). Density increases).

また、図4に示すように、磁化容易軸が直線状に集束軸Pに沿った一方向へ集束するように配向しても良い。その場合であっても、永久磁石1がロータ2に配置され且つ着磁された場合に、ロータ2の中心方向から外側方向(即ちエアギャップ側)へと磁石内部の磁束が集中する(即ち、磁石表面の磁束密度が高くなる)こととなる。   Further, as shown in FIG. 4, the easy magnetization axis may be oriented so as to converge linearly in one direction along the focusing axis P. Even in that case, when the permanent magnet 1 is arranged on the rotor 2 and magnetized, the magnetic flux inside the magnet concentrates from the center direction of the rotor 2 to the outer side (that is, the air gap side) (ie, The magnetic flux density on the magnet surface is increased).

また、例えば永久磁石1がIPMモータ等の埋込型の回転電機のロータ2に配置された場合においても、図5に示すようにロータ2の周方向に沿って両端側から中心側へと、外周方向側に磁化容易軸(C軸)が傾斜するように配向される。その結果、永久磁石1がロータ2の内部に形成された収容部に収容され且つ着磁された場合に、ロータ2の中心方向から外側方向(即ちエアギャップ側)へと磁石内部の磁束が集中する(即ち、ロータ表面の磁束密度が高くなる)こととなる。   Further, for example, even when the permanent magnet 1 is disposed in the rotor 2 of an embedded rotary electric machine such as an IPM motor, as shown in FIG. 5, from both ends to the center side along the circumferential direction of the rotor 2, Oriented so that the easy axis (C-axis) is inclined toward the outer peripheral side. As a result, when the permanent magnet 1 is housed and magnetized in the housing portion formed inside the rotor 2, the magnetic flux inside the magnet is concentrated from the center direction of the rotor 2 to the outer side (that is, the air gap side). (That is, the magnetic flux density on the rotor surface is increased).

また、前記したように永久磁石1は、複数の焼結体3が接合することによって構成されているが、各焼結体3の磁化容易軸の配向方向が、できる限り一方向に沿った直線形状となるように永久磁石1を焼結体3に分割して構成している。従って、例えば図3〜図5に示すような集束軸Pに沿った一方向に集束するように配向された例では、集束軸Pに沿った線と、磁化容易軸の配向方向に対する法線方向であって、且つ永久磁石1を略4等分する線とで永久磁石1を分割し、計4個の焼結体3により構成している。   Further, as described above, the permanent magnet 1 is configured by joining a plurality of sintered bodies 3, but the orientation direction of the easy axis of magnetization of each sintered body 3 is a straight line along one direction as much as possible. The permanent magnet 1 is divided into sintered bodies 3 so as to have a shape. Therefore, for example, in an example oriented so as to converge in one direction along the focusing axis P as shown in FIGS. 3 to 5, the normal direction relative to the orientation direction of the line along the focusing axis P and the easy magnetization axis In addition, the permanent magnet 1 is divided by a line that divides the permanent magnet 1 into approximately four equal parts, and is constituted by a total of four sintered bodies 3.

また、本発明に係る永久磁石1では、後述のように磁石粉末とバインダーを混合した混合物に対して磁場を印加して配向するので、圧粉成形のように配向後に付加された圧力によって磁石粒子が回動することがなく、配向度を向上させることが可能である。また、PLP法のように磁石粉末の密度分布にばらつきが生じることがないので、ニアネットシェイプ性が向上する。更に、製品形状(例えば図1に示すセグメント型)への成形前の混合物に対して磁場を印加して一旦配向を行った後に、混合物の磁化容易軸の方向を考慮して混合物を成形(例えば変形加工)し、製品形状へと成形することとすれば、製品形状への成形過程において磁化容易軸の方向を操作することができる。即ち、製造者の意図する方向へ磁化容易軸を適切に配向させることが可能となる。その結果、複雑な方向へと磁化容易軸を配向した永久磁石(例えば図3に示すような磁化容易軸を特定方向に集束させるように配向した異方性磁石)を容易且つ精度良く実現することが可能となる。   Further, in the permanent magnet 1 according to the present invention, since the magnetic field is applied to the mixture of the magnet powder and the binder as will be described later, the magnetic particles are aligned by the pressure applied after the orientation as in compacting. It is possible to improve the degree of orientation without rotating. Moreover, since there is no variation in the density distribution of the magnet powder unlike the PLP method, the near net shape property is improved. Furthermore, after applying a magnetic field to the mixture before forming into a product shape (for example, the segment mold shown in FIG. 1) and performing orientation, the mixture is formed in consideration of the direction of the easy axis of magnetization of the mixture (for example, If it is deformed and formed into a product shape, the direction of the easy magnetization axis can be manipulated in the process of forming the product shape. That is, it is possible to properly orient the easy magnetization axis in the direction intended by the manufacturer. As a result, a permanent magnet having an easy axis oriented in a complicated direction (for example, an anisotropic magnet oriented so that the easy axis can be focused in a specific direction as shown in FIG. 3) can be easily and accurately realized. Is possible.

そして、特に図3に示すように磁化容易軸が配向された永久磁石1をロータ2の周囲に配置し、隣り合う永久磁石1が異なる極となるように着磁を行うと、図6に示すような極異方配向を実現することが可能となる。それによって、正弦波的な磁束密度分布を得ることが可能である。そして、極異方配向を有する永久磁石を備えた回転電機では、回転電機のトルクや発電量を向上させ、更に、トルクリップルを軽減し、回転電機の駆動制御を正確に行うことができるメリットがある。   Then, as shown in FIG. 3, when the permanent magnet 1 with the easy axis oriented is arranged around the rotor 2 and magnetized so that the adjacent permanent magnets 1 have different poles, FIG. 6 shows. Such polar anisotropic orientation can be realized. Thereby, a sinusoidal magnetic flux density distribution can be obtained. And in a rotating electrical machine equipped with a permanent magnet having polar anisotropic orientation, there is an advantage that torque and power generation amount of the rotating electrical machine can be improved, torque ripple can be reduced, and driving control of the rotating electrical machine can be performed accurately. is there.

また、本発明では特に永久磁石1を製造する場合において、磁石粉末に混合されるバインダーは、樹脂や長鎖炭化水素や脂肪酸エステルやそれらの混合物等が用いられる。
更に、バインダーに樹脂を用いる場合には、構造中に酸素原子を含まず、且つ解重合性のあるポリマーを用いるのが好ましい。また、後述のように磁石粉末とバインダーとの混合物を所望形状(例えばセグメント型)に成形する際に生じた混合物の残余物を再利用する為、及び混合物を加熱して軟化した状態で磁場配向を行う為に、熱可塑性樹脂が用いられる。具体的には以下の一般式(1)に示されるモノマーから選ばれる1種又は2種以上の重合体又は共重合体からなるポリマーが該当する。

Figure 2016032025
(但し、R1及びR2は、水素原子、低級アルキル基、フェニル基又はビニル基を表す) In the present invention, in particular, when the permanent magnet 1 is manufactured, a resin, a long-chain hydrocarbon, a fatty acid ester, a mixture thereof, or the like is used as the binder mixed with the magnet powder.
Furthermore, when a resin is used for the binder, it is preferable to use a polymer that does not contain an oxygen atom in the structure and has a depolymerization property. In addition, as described later, in order to reuse the residue of the mixture generated when the mixture of the magnet powder and the binder is formed into a desired shape (for example, a segment type), and in a state where the mixture is heated and softened, the magnetic field orientation is performed. For this purpose, a thermoplastic resin is used. Specifically, the polymer which consists of 1 type, or 2 or more types of polymers or copolymers chosen from the monomer shown by the following general formula (1) corresponds.
Figure 2016032025
(However, R1 and R2 represent a hydrogen atom, a lower alkyl group, a phenyl group or a vinyl group.)

上記条件に該当するポリマーとしては、例えばイソブチレンの重合体であるポリイソブチレン(PIB)、イソプレンの重合体であるポリイソプレン(イソプレンゴム、IR)、1,3−ブタジエンの重合体であるポリブタジエン(ブタジエンゴム、BR)、スチレンの重合体であるポリスチレン、スチレンとイソプレンの共重合体であるスチレン−イソプレンブロック共重合体(SIS)、イソブチレンとイソプレンの共重合体であるブチルゴム(IIR)、スチレンとブタジエンの共重合体であるスチレン−ブタジエンブロック共重合体(SBS)、2−メチル−1−ペンテンの重合体である2−メチル−1−ペンテン重合樹脂、2−メチル−1−ブテンの重合体である2−メチル−1−ブテン重合樹脂、α−メチルスチレンの重合体であるα−メチルスチレン重合樹脂等がある。尚、α−メチルスチレン重合樹脂は柔軟性を与えるために低分子量のポリイソブチレンを添加することが望ましい。また、バインダーに用いる樹脂としては、酸素原子を含むモノマーの重合体又は共重合体(例えば、ポリブチルメタクリレートやポリメチルメタクリレート等)を少量含む構成としても良い。更に、上記一般式(1)に該当しないモノマーが一部共重合していても良い。その場合であっても、本願発明の目的を達成することが可能である。
尚、バインダーに用いる樹脂としては、磁場配向を適切に行う為に250℃以下で軟化する熱可塑性樹脂、より具体的にはガラス転移点又は流動開始温度が250℃以下の熱可塑性樹脂を用いることが望ましい。
Examples of the polymer satisfying the above conditions include polyisobutylene (PIB), which is a polymer of isobutylene, polyisoprene (isoprene rubber, IR), which is a polymer of isoprene, and polybutadiene (butadiene) that is a polymer of 1,3-butadiene. Rubber, BR), polystyrene as a polymer of styrene, styrene-isoprene block copolymer (SIS) as a copolymer of styrene and isoprene, butyl rubber (IIR) as a copolymer of isobutylene and isoprene, styrene and butadiene A styrene-butadiene block copolymer (SBS) which is a copolymer of 2-methyl-1-pentene, a 2-methyl-1-pentene polymer which is a polymer of 2-methyl-1-pentene, and a polymer of 2-methyl-1-butene. A 2-methyl-1-butene polymer, a polymer of α-methylstyrene. That there is α- methyl styrene polymer resin. In addition, it is desirable to add a low molecular weight polyisobutylene to the α-methylstyrene polymer resin in order to give flexibility. The resin used for the binder may include a small amount of a polymer or copolymer of a monomer containing an oxygen atom (for example, polybutyl methacrylate, polymethyl methacrylate, etc.). Furthermore, a monomer that does not correspond to the general formula (1) may be partially copolymerized. Even in that case, it is possible to achieve the object of the present invention.
In addition, as a resin used for the binder, a thermoplastic resin that softens at 250 ° C. or lower in order to appropriately perform magnetic field orientation, more specifically, a thermoplastic resin having a glass transition point or a flow start temperature of 250 ° C. or lower is used. Is desirable.

一方、バインダーに長鎖炭化水素を用いる場合には、室温で固体、室温以上で液体である長鎖飽和炭化水素(長鎖アルカン)を用いるのが好ましい。具体的には炭素数が18以上である長鎖飽和炭化水素を用いるのが好ましい。そして、後述のように磁石粉末とバインダーとの混合物を磁場配向する際には、混合物を長鎖炭化水素のガラス転移点又は流動開始温度以上で加熱して軟化した状態で磁場配向を行う。   On the other hand, when a long-chain hydrocarbon is used as the binder, it is preferable to use a long-chain saturated hydrocarbon (long-chain alkane) that is solid at room temperature and liquid at room temperature or higher. Specifically, it is preferable to use a long-chain saturated hydrocarbon having 18 or more carbon atoms. Then, when the mixture of the magnetic powder and the binder is magnetically oriented as described later, the magnetic field orientation is performed in a state where the mixture is heated and softened at a temperature equal to or higher than the glass transition point of the long-chain hydrocarbon or the flow start temperature.

また、バインダーに脂肪酸エステルを用いる場合においても同様に、室温で固体、室温以上で液体であるステアリン酸メチルやドコサン酸メチル等を用いるのが好ましい。そして、後述のように磁石粉末とバインダーとの混合物を磁場配向する際には、混合物を脂肪酸エステルの流動開始温度以上で加熱して軟化した状態で磁場配向を行う。   Similarly, when a fatty acid ester is used as the binder, it is preferable to use methyl stearate, methyl docosanoate or the like that is solid at room temperature and liquid at room temperature or higher. Then, when the mixture of the magnet powder and the binder is magnetically oriented as described later, the magnetic field orientation is performed in a state where the mixture is heated and softened at a temperature equal to or higher than the flow start temperature of the fatty acid ester.

磁石粉末に混合されるバインダーとして上記条件を満たすバインダーを用いることによって、磁石内に含有する炭素量及び酸素量を低減させることが可能となる。具体的には、焼結後に磁石に残存する炭素量を2000ppm以下、より好ましくは1000ppm以下とする。また、焼結後に磁石に残存する酸素量を5000ppm以下、より好ましくは2000ppm以下とする。   By using a binder that satisfies the above conditions as a binder to be mixed with the magnet powder, the amount of carbon and oxygen contained in the magnet can be reduced. Specifically, the amount of carbon remaining in the magnet after sintering is 2000 ppm or less, more preferably 1000 ppm or less. Further, the amount of oxygen remaining in the magnet after sintering is set to 5000 ppm or less, more preferably 2000 ppm or less.

また、バインダーの添加量は、スラリーや加熱溶融したコンパウンドを成形する際に成形体の厚み精度を向上させる為に、磁石粒子間の空隙を適切に充填する量とする。例えば、磁石粉末とバインダーの合計量に対するバインダーの比率が、1wt%〜40wt%、より好ましくは2wt%〜30wt%、更に好ましくは3wt%〜20wt%とする。   Further, the amount of the binder added is an amount that appropriately fills the gaps between the magnet particles in order to improve the thickness accuracy of the molded body when molding the slurry or the heated and melted compound. For example, the ratio of the binder to the total amount of the magnet powder and the binder is 1 wt% to 40 wt%, more preferably 2 wt% to 30 wt%, and still more preferably 3 wt% to 20 wt%.

[永久磁石の製造方法]
次に、本発明に係る永久磁石1の製造方法について図7及び図8を用いて説明する。図7及び図8は本実施形態に係る永久磁石1の製造工程を示した説明図である。
[Permanent magnet manufacturing method]
Next, a method for manufacturing the permanent magnet 1 according to the present invention will be described with reference to FIGS. 7 and 8 are explanatory views showing manufacturing steps of the permanent magnet 1 according to the present embodiment.

先ず、所定分率のNd−Fe−B(例えばNd:32.7wt%、Fe(電解鉄):65.96wt%、B:1.34wt%)からなる、インゴットを製造する。その後、インゴットをスタンプミルやクラッシャー等によって200μm程度の大きさに粗粉砕する。若しくは、インゴットを溶解し、ストリップキャスト法でフレークを作製し、水素解砕法で粗粉化する。それによって、粗粉砕磁石粉末10を得る。   First, an ingot made of a predetermined fraction of Nd—Fe—B (for example, Nd: 32.7 wt%, Fe (electrolytic iron): 65.96 wt%, B: 1.34 wt%) is manufactured. Thereafter, the ingot is roughly pulverized to a size of about 200 μm by a stamp mill or a crusher. Alternatively, the ingot is melted, flakes are produced by strip casting, and coarsely pulverized by hydrogen crushing. Thereby, coarsely pulverized magnet powder 10 is obtained.

次いで、粗粉砕磁石粉末10をビーズミル11による湿式法又はジェットミルを用いた乾式法等によって微粉砕する。例えば、ビーズミル11による湿式法を用いた微粉砕では溶媒中で粗粉砕磁石粉末10を所定範囲の粒径(例えば0.1μm〜5.0μm)に微粉砕するとともに溶媒中に磁石粉末を分散させる。その後、湿式粉砕後の溶媒に含まれる磁石粉末を真空乾燥などで乾燥させ、乾燥した磁石粉末を取り出す。また、粉砕に用いる溶媒の種類に特に制限はなく、イソプロピルアルコール、エタノール、メタノールなどのアルコール類、酢酸エチル等のエステル類、ペンタン、ヘキサンなどの低級炭化水素類、ベンゼン、トルエン、キシレンなど芳香族類、ケトン類、それらの混合物等が使用できる。尚、好ましくは、溶媒中に酸素原子を含まない溶媒が用いられる。   Next, the coarsely pulverized magnet powder 10 is finely pulverized by a wet method using a bead mill 11 or a dry method using a jet mill. For example, in fine pulverization using a wet method using a bead mill 11, the coarsely pulverized magnet powder 10 is finely pulverized in a solvent to a predetermined particle size (for example, 0.1 μm to 5.0 μm) and the magnet powder is dispersed in the solvent. . Thereafter, the magnet powder contained in the solvent after the wet pulverization is dried by vacuum drying or the like, and the dried magnet powder is taken out. Moreover, there is no restriction | limiting in particular in the kind of solvent used for grinding | pulverization, Alcohols, such as isopropyl alcohol, ethanol, methanol, Esters, such as ethyl acetate, Lower hydrocarbons, such as pentane and hexane, Aromatics, such as benzene, toluene, xylene , Ketones, mixtures thereof and the like. In addition, Preferably, the solvent which does not contain an oxygen atom in a solvent is used.

一方、ジェットミルによる乾式法を用いた微粉砕では、粗粉砕した磁石粉末を、(a)酸素含有量が実質的に0%の窒素ガス、Arガス、Heガスなど不活性ガスからなる雰囲気中、又は(b)酸素含有量が0.0001〜0.5%の窒素ガス、Arガス、Heガスなど不活性ガスからなる雰囲気中で、ジェットミルにより微粉砕し、所定範囲の粒径(例えば0.7μm〜5.0μm)の平均粒径を有する微粉末とする。尚、酸素濃度が実質的に0%とは、酸素濃度が完全に0%である場合に限定されず、微粉の表面にごく僅かに酸化被膜を形成する程度の量の酸素を含有しても良いことを意味する。   On the other hand, in fine pulverization using a dry method using a jet mill, coarsely pulverized magnet powder is (a) in an atmosphere composed of an inert gas such as nitrogen gas, Ar gas, and He gas having substantially 0% oxygen content. Or (b) Finely pulverizing by a jet mill in an atmosphere made of an inert gas such as nitrogen gas, Ar gas, and He gas with an oxygen content of 0.0001 to 0.5%, A fine powder having an average particle diameter of 0.7 μm to 5.0 μm. The oxygen concentration of substantially 0% is not limited to the case where the oxygen concentration is completely 0%, but may contain oxygen in such an amount that a very small amount of oxide film is formed on the surface of the fine powder. Means good.

次に、ビーズミル11等で微粉砕された磁石粉末を所望形状に成型する。尚、磁石粉末の成形には、磁石粉末とバインダーとを混合した混合物を成形することにより行う。以下の実施例では、混合物を一旦製品形状以外に成形した状態で磁場を印加して磁場配向を行い、その後に打ち抜き加工、切削加工、変形加工等を行うことによって製品形状(例えば図1に示すセグメント型)とする。特に、以下の実施例では混合物をシート形状のグリーン成形体(以下、グリーンシートという)に一旦成形した後に製品形状とする。また、混合物を特にシート形状に成形する場合には、例えば磁石粉末とバインダーとが混合したコンパウンドを加熱した後にシート形状に成形するホットメルト塗工や、磁石粉末とバインダーと有機溶媒とを含むスラリーを基材上に塗工することによりシート状に成形するスラリー塗工等による成形が有る。   Next, the magnet powder finely pulverized by the bead mill 11 or the like is molded into a desired shape. The magnet powder is molded by molding a mixture of magnet powder and binder. In the following examples, a magnetic field is applied by applying a magnetic field in a state where the mixture is once formed in a shape other than the product shape, and then the product shape (for example, as shown in FIG. 1) is performed by punching, cutting, deformation, or the like. Segment type). In particular, in the following examples, the mixture is once formed into a sheet-shaped green molded body (hereinafter referred to as a green sheet) to obtain a product shape. In addition, when the mixture is formed into a sheet shape, for example, hot melt coating that forms a sheet shape after heating a compound in which a magnet powder and a binder are mixed, or a slurry containing a magnet powder, a binder, and an organic solvent. There is molding by slurry coating or the like to form a sheet by coating the substrate on a substrate.

以下では、特にホットメルト塗工を用いたグリーンシート成形について説明する。
先ず、ビーズミル11等で微粉砕された磁石粉末にバインダーを混合することにより、磁石粉末とバインダーからなる粘土状の混合物(コンパウンド)12を作製する。ここで、バインダーとしては、上述したように樹脂や長鎖炭化水素や脂肪酸エステルやそれらの混合物等が用いられる。例えば、樹脂を用いる場合には構造中に酸素原子を含まず、且つ解重合性のあるポリマーからなる熱可塑性樹脂を用い、一方、長鎖炭化水素を用いる場合には、室温で固体、室温以上で液体である長鎖飽和炭化水素(長鎖アルカン)を用いるのが好ましい。また、脂肪酸エステルを用いる場合には、ステアリン酸メチルやドコサン酸メチル等を用いるのが好ましい。また、バインダーの添加量は、上述したように添加後のコンパウンド12における磁石粉末とバインダーの合計量に対するバインダーの比率が、1wt%〜40wt%、より好ましくは2wt%〜30wt%、更に好ましくは3wt%〜20wt%となる量とする。
Hereinafter, green sheet forming using hot melt coating will be described.
First, a binder is mixed with magnet powder finely pulverized by a bead mill 11 or the like to prepare a clay-like mixture (compound) 12 composed of magnet powder and binder. Here, as the binder, a resin, a long-chain hydrocarbon, a fatty acid ester, a mixture thereof, or the like is used as described above. For example, when a resin is used, a thermoplastic resin made of a depolymerizable polymer that does not contain an oxygen atom in the structure is used. On the other hand, when a long-chain hydrocarbon is used, the resin is solid at room temperature or above room temperature. It is preferable to use a long-chain saturated hydrocarbon (long-chain alkane) that is liquid. Moreover, when using fatty acid ester, it is preferable to use methyl stearate, methyl docosanoate, or the like. In addition, as described above, the amount of the binder is such that the ratio of the binder to the total amount of the magnet powder and the binder in the compound 12 after the addition is 1 wt% to 40 wt%, more preferably 2 wt% to 30 wt%, still more preferably 3 wt%. % To 20 wt%.

また、上記コンパウンド12には、後に行われる磁場配向工程での配向度を向上させる為に配向を助長する添加剤を添加しても良い。配向を助長する添加剤としては例えば炭化水素系の添加剤が用いられ、特に極性を有する(具体的には酸解離定数pKaが41未満の)添加剤を用いるのが望ましい。また、添加剤の添加量は磁石粉末の粒子径に依存し、磁石粉末の粒子径が小さい程、添加量を多くする必要がある。具体的な添加量としては、磁石粉末に対して0.1部〜10部、より好ましくは1部〜8部とする。そして、磁石粉末に添加された添加剤は、磁石粒子の表面に付着し、後述の磁場配向処理において、磁石粒子の回動を補助する役目を有する。その結果、磁場を印加した際に配向が容易に行われ、磁石粒子の磁化容易軸方向を同一方向に揃えること(即ち、配向度を高くすること)が可能となる。特に、磁石粉末にバインダーを添加する場合には、粒子表面にバインダーが存在するため、配向時の摩擦力が上がり、粒子の配向性が低下する為、添加剤を添加する効果がより大きくなる。   In addition, an additive for promoting orientation may be added to the compound 12 in order to improve the degree of orientation in a magnetic field orientation step performed later. As the additive for promoting the orientation, for example, a hydrocarbon-based additive is used, and it is particularly preferable to use an additive having polarity (specifically, an acid dissociation constant pKa of less than 41). Moreover, the addition amount of the additive depends on the particle diameter of the magnet powder, and it is necessary to increase the addition amount as the particle diameter of the magnet powder is smaller. The specific addition amount is 0.1 part to 10 parts, more preferably 1 part to 8 parts, with respect to the magnet powder. The additive added to the magnet powder adheres to the surface of the magnet particles and has a role of assisting the rotation of the magnet particles in the magnetic field orientation process described later. As a result, orientation is easily performed when a magnetic field is applied, and the easy magnetization axis directions of the magnet particles can be aligned in the same direction (that is, the degree of orientation can be increased). In particular, when a binder is added to the magnet powder, since the binder is present on the particle surface, the frictional force at the time of orientation is increased and the orientation of the particles is lowered, so that the effect of adding the additive is further increased.

尚、バインダーの添加は、窒素ガス、Arガス、Heガスなど不活性ガスからなる雰囲気で行う。尚、磁石粉末とバインダーの混合は、例えば磁石粉末とバインダーをそれぞれ攪拌機に投入し、攪拌機で攪拌することにより行う。また、混練性を促進する為に加熱攪拌を行っても良い。また、磁石粉末とバインダーの混合は、窒素ガス、Arガス、Heガスなど不活性ガスからなる雰囲気で行うことが望ましい。また、特に磁石粉末を湿式法で粉砕した場合においては、粉砕に用いた溶媒から磁石粉末を取り出すことなくバインダーを溶媒中に添加して混練し、その後に溶媒を揮発させ、後述のコンパウンド12を得る構成としても良い。   The binder is added in an atmosphere made of an inert gas such as nitrogen gas, Ar gas, or He gas. The mixing of the magnet powder and the binder is performed, for example, by putting the magnet powder and the binder into a stirrer and stirring with the stirrer. In addition, heating and stirring may be performed to promote kneading properties. The mixing of the magnet powder and the binder is preferably performed in an atmosphere made of an inert gas such as nitrogen gas, Ar gas, or He gas. In particular, when the magnet powder is pulverized by a wet method, the binder is added to the solvent without kneading the magnet powder from the solvent used for pulverization, and then the solvent is volatilized. It is good also as a structure to obtain.

続いて、コンパウンド12をシート状に成形することによりグリーンシートを作成する。特に、ホットメルト塗工では、コンパウンド12を加熱することによりコンパウンド12を溶融し、流体状にしてからセパレータ等の支持基材13上に塗工する。その後、放熱して凝固させることにより、支持基材13上に長尺シート状のグリーンシート14を形成する。尚、コンパウンド12を加熱溶融する際の温度は、用いるバインダーの種類や量によって異なるが50〜300℃とする。但し、用いるバインダーの流動開始温度よりも高い温度とする必要がある。尚、スラリー塗工を用いる場合には、多量の溶媒中に磁石粉末とバインダー(更に配向を助長する添加剤を含めても良い)を分散させ、スラリーをセパレータ等の支持基材13上に塗工する。その後、乾燥して溶媒を揮発させることにより、支持基材13上に長尺シート状のグリーンシート14を形成する。   Subsequently, a green sheet is created by forming the compound 12 into a sheet shape. In particular, in hot melt coating, the compound 12 is heated to melt the compound 12 to form a fluid, and then the coating is applied on the support substrate 13 such as a separator. Then, the long sheet-like green sheet 14 is formed on the support base material 13 by heat dissipation and solidifying. The temperature at which the compound 12 is heated and melted varies depending on the type and amount of the binder used, but is 50 to 300 ° C. However, the temperature needs to be higher than the flow start temperature of the binder to be used. When slurry coating is used, magnet powder and binder (additional additives may be added) are dispersed in a large amount of solvent, and the slurry is coated on a support substrate 13 such as a separator. Work. Thereafter, the long sheet-like green sheet 14 is formed on the support substrate 13 by drying and volatilizing the solvent.

ここで、溶融したコンパウンド12の塗工方式は、スロットダイ方式やカレンダーロール方式等の層厚制御性に優れる方式を用いることが好ましい。特に、高い厚み精度を実現する為には、特に層厚制御性に優れた(即ち、基材の表面に高精度の厚さの層を塗工できる方式)であるダイ方式やコンマ塗工方式を用いることが望ましい。例えば、スロットダイ方式では、加熱して流体状にしたコンパウンド12をギアポンプにより押し出してダイに挿入することにより塗工を行う。また、カレンダーロール方式では、加熱した2本ロールのギャップにコンパウンド12を一定量仕込み、ロールを回転させつつ支持基材13上にロールの熱で溶融したコンパウンド12を塗工する。また、支持基材13としては、例えばシリコーン処理ポリエステルフィルムを用いる。更に、消泡剤を用いたり、加熱真空脱泡を行うこと等によって展開層中に気泡が残らないよう充分に脱泡処理することが好ましい。また、支持基材13上に塗工するのではなく、押出成型や射出成形によって溶融したコンパウンド12をシート状に成型するとともに支持基材13上に押し出すことによって、支持基材13上にグリーンシート14を成形する構成としても良い。   Here, as the coating method of the melted compound 12, it is preferable to use a method having excellent layer thickness controllability such as a slot die method and a calendar roll method. In particular, in order to achieve high thickness accuracy, a die method or comma coating method that is particularly excellent in layer thickness controllability (that is, a method capable of applying a high-accuracy thickness layer on the surface of a substrate). It is desirable to use For example, in the slot die method, coating is performed by extruding a heated compound 12 in a fluid state by a gear pump and inserting the compound 12 into a die. In the calendar roll method, a certain amount of the compound 12 is charged into the gap between the two heated rolls, and the compound 12 melted by the heat of the roll is applied onto the support base 13 while rotating the roll. Moreover, as the support base material 13, for example, a silicone-treated polyester film is used. Furthermore, it is preferable to sufficiently defoam the film so that bubbles do not remain in the spreading layer by using an antifoaming agent or performing heating vacuum defoaming. In addition, the green sheet is formed on the support substrate 13 by molding the compound 12 melted by extrusion molding or injection molding into a sheet shape and extruding the support substrate 13 instead of coating on the support substrate 13. 14 may be formed.

また、スロットダイ方式によるグリーンシート14の形成工程では、塗工後のグリーンシート14のシート厚みを実測し、実測値に基づいてダイ15と支持基材13間のギャップをフィードバック制御することが望ましい。また、ダイ15に供給する流体状のコンパウンド12の量の変動は極力低下させ(例えば±0.1%以下の変動に抑える)、更に塗工速度の変動についても極力低下させる(例えば±0.1%以下の変動に抑える)ことが望ましい。それによって、グリーンシート14の厚み精度を更に向上させることが可能である。尚、形成されるグリーンシート14の厚み精度は、設計値(例えば1mm)に対して±10%以内、より好ましくは±3%以内、更に好ましくは±1%以内とする。尚、他方のカレンダーロール方式では、カレンダー条件を同様に実測値に基づいて制御することで、支持基材13へのコンパウンド12の転写膜厚を制御することが可能である。   Further, in the step of forming the green sheet 14 by the slot die method, it is desirable to actually measure the sheet thickness of the green sheet 14 after coating, and to feedback control the gap between the die 15 and the support base 13 based on the actually measured value. . Further, the fluctuation of the amount of the fluid compound 12 supplied to the die 15 is reduced as much as possible (for example, suppressed to fluctuation of ± 0.1% or less), and the fluctuation of the coating speed is reduced as much as possible (for example, ± 0. It is desirable to suppress the fluctuation to 1% or less. Thereby, it is possible to further improve the thickness accuracy of the green sheet 14. The thickness accuracy of the formed green sheet 14 is within ± 10%, more preferably within ± 3%, and even more preferably within ± 1% with respect to the design value (for example, 1 mm). In the other calendar roll method, it is possible to control the transfer film thickness of the compound 12 onto the support base 13 by similarly controlling the calendar conditions based on the actually measured values.

尚、グリーンシート14の設定厚みは、0.05mm〜20mmの範囲で設定することが望ましい。厚みを0.05mmより薄くすると、多層積層しなければならないので生産性が低下することとなる。   The set thickness of the green sheet 14 is desirably set in the range of 0.05 mm to 20 mm. When the thickness is less than 0.05 mm, the productivity must be reduced because multiple layers must be stacked.

次に、上述したホットメルト塗工によって支持基材13上に形成されたグリーンシート14の磁場配向を行う。具体的には、先ず支持基材13とともに連続搬送されるグリーンシート14を加熱することによりグリーンシート14を軟化させる。具体的には、グリーンシート14の粘度が1〜1500Pa・s、より好ましくは1〜500Pa・sとなるまで軟化させる。それによって、磁場配向を適切に行わせることが可能となる。   Next, the magnetic field orientation of the green sheet 14 formed on the support base material 13 by the hot melt coating described above is performed. Specifically, the green sheet 14 is first softened by heating the green sheet 14 that is continuously conveyed together with the support base material 13. Specifically, the green sheet 14 is softened until the viscosity becomes 1 to 1500 Pa · s, more preferably 1 to 500 Pa · s. Thereby, the magnetic field orientation can be appropriately performed.

尚、グリーンシート14を加熱する際の温度及び時間は、用いるバインダーの種類や量によって異なるが、例えば100〜250℃で0.1〜60分とする。但し、グリーンシート14を軟化させる為に、用いるバインダーのガラス転移点又は流動開始温度以上の温度とする必要がある。また、グリーンシート14を加熱する加熱方式としては、例えばホットプレートによる加熱方式や熱媒体(シリコーンオイル)を熱源に用いた加熱方式が有る。次に、加熱により軟化したグリーンシート14の面内方向且つ長さ方向に対して磁場を印加することにより磁場配向を行う。印加する磁場の強さは5000[Oe]〜150000[Oe]、好ましくは、10000[Oe]〜120000[Oe]とする。その結果、グリーンシート14に含まれる磁石結晶のC軸(磁化容易軸)が一方向に配向される。尚、磁場を印加する方向としてはグリーンシート14の面内方向且つ幅方向に対して磁場を印加することとしても良い。また、複数枚のグリーンシート14に対して同時に磁場を印加する構成としても良い。   In addition, although the temperature and time at the time of heating the green sheet 14 change with kinds and quantity of a binder to be used, they are 100-250 degreeC and 0.1 to 60 minutes, for example. However, in order to soften the green sheet 14, it is necessary to set the glass transition point of the binder to be used or a temperature higher than the flow start temperature. As a heating method for heating the green sheet 14, for example, there are a heating method using a hot plate and a heating method using a heat medium (silicone oil) as a heat source. Next, magnetic field orientation is performed by applying a magnetic field to the in-plane direction and the length direction of the green sheet 14 softened by heating. The strength of the applied magnetic field is 5000 [Oe] to 150,000 [Oe], preferably 10,000 [Oe] to 120,000 [Oe]. As a result, the C axis (easy magnetization axis) of the magnet crystal included in the green sheet 14 is oriented in one direction. Note that the magnetic field may be applied in the in-plane direction and the width direction of the green sheet 14. Moreover, it is good also as a structure which applies a magnetic field with respect to the several green sheet 14 simultaneously.

更に、グリーンシート14に磁場を印加する際には、加熱工程と同時に磁場を印加する工程を行う構成としても良いし、加熱工程を行った後であってグリーンシート14が凝固する前に磁場を印加する工程を行うこととしても良い。また、ホットメルト塗工により塗工されたグリーンシート14が凝固する前に磁場配向する構成としても良い。その場合には、加熱工程は不要となる。   Furthermore, when applying a magnetic field to the green sheet 14, a process of applying a magnetic field simultaneously with the heating process may be performed, or the magnetic field may be applied after the heating process and before the green sheet 14 is solidified. It is good also as performing the process to apply. Moreover, it is good also as a structure which magnetic field orientates before the green sheet 14 apply | coated by hot-melt application solidifies. In that case, the heating step is not necessary.

次に、図9を用いてグリーンシート14の加熱工程及び磁場配向工程についてより詳細に説明する。図9はグリーンシート14の加熱工程及び磁場配向工程を示した模式図である。尚、図9に示す例では、加熱工程と同時に磁場配向工程を行う例について説明する。   Next, the heating process and the magnetic field orientation process of the green sheet 14 will be described in more detail with reference to FIG. FIG. 9 is a schematic view showing a heating process and a magnetic field orientation process of the green sheet 14. In the example shown in FIG. 9, an example in which the magnetic field orientation process is performed simultaneously with the heating process will be described.

図9に示すように、上述したスロットダイ方式により塗工されたグリーンシート14に対する加熱及び磁場配向は、ロールによって連続搬送された状態の長尺シート状のグリーンシート14に対して行う。即ち、加熱及び磁場配向を行う為の装置を塗工装置(ダイ等)の下流側に配置し、上述した塗工工程と連続した工程により行う。   As shown in FIG. 9, heating and magnetic field orientation on the green sheet 14 coated by the slot die method described above are performed on the long green sheet 14 in a state of being continuously conveyed by a roll. That is, an apparatus for performing heating and magnetic field orientation is disposed on the downstream side of the coating apparatus (die or the like), and is performed by a process continuous with the above-described coating process.

具体的には、ダイ15やコーティングロール22の下流側において、搬送される支持基材13及びグリーンシート14がソレノイド25内を通過するようにソレノイド25を配置する。更に、ホットプレート26をソレノイド25内においてグリーンシート14に対して上下一対に配置する。そして、上下一対に配置されたホットプレート26によりグリーンシート14を加熱するとともに、ソレノイド25に電流を流すことによって、長尺シート状のグリーンシート14の面内方向(即ち、グリーンシート14のシート面に平行な方向)で且つ長さ方向に磁場を生じさせる。それによって、連続搬送されるグリーンシート14を加熱により軟化させるとともに、軟化したグリーンシート14の面内方向且つ長さ方向(図9の矢印27方向)に対して磁場を印加し、グリーンシート14の適切且つ均一な磁場配向を実現することが可能となる。特に、磁場を印加する方向を面内方向とすることによって、グリーンシート14の表面が逆立つことを防止できる。
また、磁場配向した後に行うグリーンシート14の放熱及び凝固は、搬送状態で行うことが好ましい。それによって、製造工程をより効率化することが可能となる。
Specifically, the solenoid 25 is disposed on the downstream side of the die 15 and the coating roll 22 so that the transported support base material 13 and the green sheet 14 pass through the solenoid 25. Further, the hot plates 26 are arranged in a pair above and below the green sheet 14 in the solenoid 25. The green sheet 14 is heated by a pair of upper and lower hot plates 26 and an electric current is passed through the solenoid 25, so that the in-plane direction of the long green sheet 14 (that is, the sheet surface of the green sheet 14). A magnetic field in the longitudinal direction). Thereby, the continuously conveyed green sheet 14 is softened by heating, and a magnetic field is applied in the in-plane direction and the length direction (in the direction of arrow 27 in FIG. 9) of the softened green sheet 14. Appropriate and uniform magnetic field orientation can be realized. In particular, the surface of the green sheet 14 can be prevented from standing upright by setting the direction in which the magnetic field is applied to the in-plane direction.
Moreover, it is preferable that the heat dissipation and solidification of the green sheet 14 performed after the magnetic field orientation is performed in a transported state. Thereby, the manufacturing process can be made more efficient.

尚、磁場配向をグリーンシート14の面内方向且つ幅方向に対して行う場合には、ソレノイド25の代わりに搬送されるグリーンシート14の左右に一対の磁場コイルを配置するように構成する。そして、各磁場コイルに電流を流すことによって、長尺シート状のグリーンシート14の面内方向で且つ幅方向に磁場を生じさせることが可能となる。   When the magnetic field orientation is performed in the in-plane direction and the width direction of the green sheet 14, a pair of magnetic field coils are arranged on the left and right sides of the green sheet 14 that is conveyed instead of the solenoid 25. And it becomes possible to generate a magnetic field in the in-plane direction and the width direction of the long sheet-like green sheet 14 by passing a current through each magnetic field coil.

また、磁場配向をグリーンシート14の面に対して垂直方向とすることも可能である。磁場配向をグリーンシート14の面に対して垂直方向に行う場合には、例えばポールピース等を用いた磁場印加装置により行う。尚、磁場配向方向をグリーンシート14の面に対して垂直方向とする場合には、グリーンシート14に対して支持基材13が積層された反対側の面にもフィルムを積層することが好ましい。それによって、グリーンシート14の表面の逆立ちを防止することが可能となる。   Further, the magnetic field orientation can be set to a direction perpendicular to the surface of the green sheet 14. When the magnetic field orientation is performed in a direction perpendicular to the surface of the green sheet 14, for example, the magnetic field application device using a pole piece or the like is used. In the case where the magnetic field orientation direction is a direction perpendicular to the surface of the green sheet 14, it is preferable that the film is laminated on the surface on the opposite side of the green sheet 14 where the support base material 13 is laminated. Accordingly, it is possible to prevent the surface of the green sheet 14 from standing upside down.

また、上述したホットプレート26による加熱方式の代わりに熱媒体(シリコーンオイル)を熱源とした加熱方式を用いても良い。   Further, instead of the heating method using the hot plate 26 described above, a heating method using a heat medium (silicone oil) as a heat source may be used.

ここで、ホットメルト成形を用いずに一般的なスロットダイ方式やドクターブレード方式等によりスラリー等の流動性の高い液状物によってグリーンシート14を成形した場合には、磁場の勾配が生じているところにグリーンシート14が搬入されると、磁場が強い方にグリーンシート14に含まれる磁石粉末が引き寄せられることとなり、グリーンシート14を形成するスラリーの液寄り、即ち、グリーンシート14の厚みの偏りが生じる虞がある。それに対して、本発明のようにコンパウンド12をホットメルト成形によりグリーンシート14に成形する場合には、室温付近での粘度は数万〜数十万Pa・sに達し、磁場勾配通過時の磁性粉末の寄りが生じることが無い。更に、均一磁場中に搬送され、加熱されることでバインダーの粘度低下が生じ、均一磁場中の回転トルクのみで、一様なC軸配向が可能となる。   Here, when the green sheet 14 is formed from a liquid material having high fluidity such as slurry by a general slot die method or doctor blade method without using hot melt molding, a magnetic field gradient is generated. When the green sheet 14 is carried in, the magnetic powder contained in the green sheet 14 is attracted toward the stronger magnetic field, so that the slurry forming the green sheet 14 is closer to the liquid, that is, the thickness of the green sheet 14 is uneven. May occur. On the other hand, when the compound 12 is molded into the green sheet 14 by hot melt molding as in the present invention, the viscosity near room temperature reaches several tens of thousands to several hundred thousand Pa · s, and the magnetism when passing through the magnetic field gradient is reached. There is no powder slippage. Furthermore, the viscosity of the binder is lowered by being transported and heated in a uniform magnetic field, and uniform C-axis orientation is possible only by the rotational torque in the uniform magnetic field.

また、ホットメルト成形を用いずに一般的なスロットダイ方式やドクターブレード方式等により有機溶媒を含むスラリー等の流動性の高い液状物によってグリーンシート14を成形した場合には、厚さ1mmを越えるシートを作成しようとすると乾燥時においてスラリー等に含まれる有機溶媒が気化することによる発泡が課題となる。更に、発泡を抑制する為に乾燥時間を長時間化すれば、磁石粉末の沈降が生じ、それに伴って重力方向に対する磁石粉末の密度分布の偏りが生じ、焼成後の反りの原因となる。従って、スラリーからの成形では、厚みの上限値が実質上規制される為、1mm以下の厚みでグリーンシートを成形し、その後に積層する必要がある。しかし、その場合にはバインダー同士の絡まり合いが乏しくなり、その後の脱バインダー工程(仮焼処理)で層間剥離を生じ、それがC軸(磁化容易軸)配向性の低下、即ち残留磁束密度(Br)の低下原因となる。それに対して、本発明のようにコンパウンド12をホットメルト成形によりグリーンシート14に成形する場合には、有機溶媒を含まないので、厚さ1mmを越えるシートを作成した場合でも上述したような発泡の懸念が解消する。そして、バインダーが十分に絡まり合った状態にあるので、脱バインダー工程での層間剥離が生じる虞が無い。   Further, when the green sheet 14 is molded by a liquid material having high fluidity such as a slurry containing an organic solvent by a general slot die method or doctor blade method without using hot melt molding, the thickness exceeds 1 mm. When an attempt is made to produce a sheet, foaming due to vaporization of the organic solvent contained in the slurry or the like at the time of drying becomes a problem. Further, if the drying time is prolonged to suppress foaming, the magnet powder is settled, and accordingly, the density distribution of the magnet powder is biased with respect to the direction of gravity, which causes warping after firing. Therefore, in the molding from the slurry, the upper limit value of the thickness is substantially regulated, so it is necessary to mold the green sheet with a thickness of 1 mm or less and then laminate it. However, in such a case, the entanglement between the binders becomes poor, and delamination occurs in the subsequent binder removal step (calcination process), which causes a decrease in C-axis (easy magnetization axis) orientation, that is, residual magnetic flux density ( Br) decreases. On the other hand, when the compound 12 is molded into the green sheet 14 by hot melt molding as in the present invention, since it does not contain an organic solvent, even when a sheet having a thickness exceeding 1 mm is prepared, Concerns are resolved. And since the binder is in a sufficiently entangled state, there is no possibility of delamination in the debinding process.

また、複数枚のグリーンシート14に対して同時に磁場を印加させる場合には、例えばグリーンシート14を複数枚(例えば6枚)積層した状態で連続搬送し、積層したグリーンシート14がソレノイド25内を通過するように構成する。それによって生産性を向上させることが可能となる。   When applying a magnetic field to a plurality of green sheets 14 at the same time, for example, a plurality of (for example, six) green sheets 14 are continuously conveyed, and the stacked green sheets 14 pass through the solenoid 25. Configure to pass. As a result, productivity can be improved.

そして、図9に示す方法によりグリーンシート14の磁場配向を行った後に、グリーンシート14に荷重をかけてグリーンシート14を変形させ、製品形状へと成形する。尚、上記変形によって、最終的な製品で要求される磁化容易軸の方向となるように磁化容易軸の方向を変位させる。それによって、図3に示すように集束軸Pに沿った方向へと磁化容易軸が集束するように磁化容易軸の方向を操作することが可能となる。尚、グリーンシート14は変形させる前に、最終製品形状と最終製品で要求される磁化容易軸の方向を考慮した形状(即ち、変形させることによって最終製品形状にした場合に最終製品で要求される磁化容易軸の方向が実現できる形状)に予め打ち抜き、その後に変形させる。
また、大きな形状の磁石を製造する場合には、同形状に変形させた複数枚のグリーンシート14を積層し、樹脂などで互いに固定することにより成形しても良い。例えば、図3に示すように集束軸Pに沿った一方向へ磁化容易軸(C軸)が集束するように配向した永久磁石1を製造する場合には、図10に示すように面内方向に磁場配向されたグリーンシート14を厚み方向の断面が円弧形状となるように湾曲させ、積層する。その結果、図3に示すような配向を実現することが可能となる。尚、グリーンシート14を変形した後に積層しても良いし、積層した後に変形させても良い。
And after performing the magnetic field orientation of the green sheet 14 by the method shown in FIG. 9, the green sheet 14 is deformed by applying a load to the green sheet 14 and formed into a product shape. Note that the direction of the easy magnetization axis is displaced by the above deformation so as to be the direction of the easy magnetization axis required for the final product. As a result, the direction of the easy magnetization axis can be manipulated so that the easy magnetization axis converges in the direction along the focusing axis P as shown in FIG. Before the green sheet 14 is deformed, the final product shape and the shape taking into account the direction of the easy axis required for the final product (that is, the final product shape required when the green sheet 14 is transformed into the final product shape) are required. A shape in which the direction of the easy magnetization axis can be realized) is punched in advance and then deformed.
Moreover, when manufacturing a large-sized magnet, you may shape | mold by laminating | stacking the several green sheet 14 deform | transformed into the same shape, and mutually fixing with resin etc. For example, when manufacturing the permanent magnet 1 oriented so that the easy magnetization axis (C axis) is focused in one direction along the focusing axis P as shown in FIG. 3, the in-plane direction as shown in FIG. The green sheets 14 aligned in a magnetic field are curved and laminated so that the cross section in the thickness direction has an arc shape. As a result, the orientation as shown in FIG. 3 can be realized. The green sheet 14 may be laminated after being deformed, or may be deformed after being laminated.

また、以下の方法により磁場配向及び成形体への成形を行っても良い。
先ず、円筒形状を有する型の周囲に、適度な長さに切断した磁場配向を行う前のシート状のグリーンシート14を巻き付ける。そして、型に巻き付けた状態のグリーンシート14に対して、グリーンシート14の面に対向する一方向から磁場を印加する。その結果、グリーンシート14に含まれる各磁石粒子の磁化容易軸が、磁場の印加方向に沿って平行に配向される。その後、グリーンシート14に対して荷重をかけて変形させることにより製品形状へと成形するとともに、該変形によって集束軸Pに沿った一方向へ磁化容易軸が集束するように磁化容易軸の方向を補正する。例えば、図3に示すようなセグメント型を製品形状とする場合には、型に沿って湾曲状態となっているグリーンシート14を直線状にするとともに、幅方向の左右から荷重をかけてセグメント型形状とする。その結果、グリーンシート14の変形に伴ってグリーンシート14の磁化容易軸の方向も補正され、図3に示すような配向を実現することが可能となる。尚、グリーンシート14は1枚のみを変形させても良いし、複数枚積層させた状態で変形させても良い。
また、荷重をかけて変形させる前のグリーンシート14の形状は円筒形状以外の形状であっても良い。例えば、弓型形状、扇型形状、直方体形状であっても良い。
Moreover, you may perform magnetic field orientation and shaping | molding to a molded object with the following method.
First, a sheet-like green sheet 14 before performing magnetic field orientation cut to an appropriate length is wound around a cylindrical mold. Then, a magnetic field is applied to the green sheet 14 wound around the mold from one direction facing the surface of the green sheet 14. As a result, the easy magnetization axes of the magnet particles included in the green sheet 14 are aligned in parallel along the magnetic field application direction. Thereafter, the green sheet 14 is deformed by applying a load to form a product shape, and the direction of the easy magnetization axis is set so that the easy magnetization axis is focused in one direction along the focusing axis P by the deformation. to correct. For example, when a segment mold as shown in FIG. 3 is used as a product shape, the green sheet 14 that is curved along the mold is linear, and a load is applied from the left and right in the width direction. Shape. As a result, along with the deformation of the green sheet 14, the direction of the easy axis of magnetization of the green sheet 14 is also corrected, and an orientation as shown in FIG. 3 can be realized. Note that only one green sheet 14 may be deformed, or a plurality of green sheets 14 may be deformed in a stacked state.
The shape of the green sheet 14 before being deformed by applying a load may be a shape other than a cylindrical shape. For example, it may be an arc shape, a fan shape, or a rectangular parallelepiped shape.

また、製品形状に対応する成形体を成形した後に、成形体に磁場を印加して磁場配向を行う構成としても良い。例えば、ソレノイドコイルの一方の開口を成形体に対向して隣接して配置し、ソレノイドコイルに電流を流すことによって形成される磁場を成形体に印加する。尚、ソレノイドコイルの開口付近では、磁力線が左右方向に拡散する磁場が形成される。従って、成形体は、図3に示すように集束軸Pに沿った一方向へ磁化容易軸(C軸)が集束するように配向される。また、ソレノイドコイルの代わりに、永久磁石や電磁石を用いて配向しても良い。   Further, after forming a molded body corresponding to the product shape, a magnetic field may be applied to the molded body to perform magnetic field orientation. For example, one opening of the solenoid coil is disposed adjacent to the molded body, and a magnetic field formed by passing a current through the solenoid coil is applied to the molded body. In the vicinity of the opening of the solenoid coil, a magnetic field in which the magnetic lines of force diffuse in the left-right direction is formed. Therefore, the compact is oriented so that the easy axis (C axis) is focused in one direction along the focusing axis P as shown in FIG. Moreover, you may orient using a permanent magnet or an electromagnet instead of a solenoid coil.

その後、成形並びに磁場配向された成形体30を、ワイヤーカット等の切断手段を用いて複数に分割する。そして、複数に分割した成形体30を焼結することによって焼結体31を作製する。尚、成形体30を焼結した後に分割して焼結体31を作製する構成としても良い。   Thereafter, the molded body 30 that has been molded and magnetically oriented is divided into a plurality of pieces using a cutting means such as a wire cut. And the sintered compact 31 is produced by sintering the molded object 30 divided | segmented into plurality. In addition, it is good also as a structure which divides | segments after the molded object 30 is sintered, and produces the sintered compact 31. FIG.

また、成形体30の分割においては、後述のように焼結体31の着磁を行う場合に、各焼結体31の磁化容易軸の配向方向に対してできる限り平行に磁場を印加できるように、即ち、各焼結体31の磁化容易軸の配向方向ができる限り一方向に沿った直線形状となるように分割する。   Further, in the division of the compact 30, when the sintered bodies 31 are magnetized as described later, a magnetic field can be applied as parallel as possible to the orientation direction of the easy axis of each sintered body 31. That is, it is divided so that the orientation direction of the easy magnetization axis of each sintered body 31 is as linear as possible along one direction.

また、成形体30を焼結する前に、大気圧、又は大気圧より高い圧力や低い圧力(例えば、1.0Paや1.0MPa)に加圧した非酸化性雰囲気(特に本発明では水素雰囲気又は水素と不活性ガスの混合ガス雰囲気)においてバインダー分解温度で数時間〜数十時間(例えば5時間)保持することにより仮焼処理を行うことが望ましい。水素雰囲気下で行う場合には、例えば仮焼中の水素の供給量は5L/minとする。仮焼処理を行うことによって、バインダー等の有機化合物を解重合反応等によりモノマーに分解し飛散させて除去することが可能となる。即ち、成形体30中の炭素量を低減させる所謂脱カーボンが行われることとなる。また、仮焼処理は、成形体30中の炭素量が2000ppm以下、より好ましくは1000ppm以下とする条件で行うこととする。それによって、その後の焼結処理で成形体30の全体を緻密に焼結させることが可能となり、残留磁束密度や保磁力の低下を抑制する。また、上述した仮焼処理を行う際の加圧条件を大気圧より高い圧力で行う場合には、15MPa以下とすることが望ましい。尚、加圧条件は大気圧より高い圧力、より具体的には0.2MPa以上とすれば特に炭素量軽減の効果が期待できる。   Further, before sintering the compact 30, a non-oxidizing atmosphere (in particular, a hydrogen atmosphere in the present invention) pressurized to atmospheric pressure or a pressure higher or lower than atmospheric pressure (for example, 1.0 Pa or 1.0 MPa). Alternatively, it is desirable to perform the calcination treatment by maintaining the binder decomposition temperature for several hours to several tens of hours (for example, 5 hours) in a mixed gas atmosphere of hydrogen and an inert gas. In the case of performing in a hydrogen atmosphere, for example, the supply amount of hydrogen during calcination is set to 5 L / min. By performing the calcination treatment, an organic compound such as a binder can be decomposed into a monomer by a depolymerization reaction or the like and scattered to be removed. That is, so-called decarbonization that reduces the amount of carbon in the molded body 30 is performed. The calcining treatment is performed under the condition that the carbon content in the molded body 30 is 2000 ppm or less, more preferably 1000 ppm or less. As a result, the entire molded body 30 can be densely sintered by the subsequent sintering treatment, and a decrease in residual magnetic flux density and coercive force is suppressed. Moreover, when performing the pressurization conditions at the time of performing the calcining process mentioned above by the pressure higher than atmospheric pressure, it is desirable to set it as 15 MPa or less. In addition, if the pressurizing condition is a pressure higher than atmospheric pressure, more specifically 0.2 MPa or more, the effect of reducing the carbon amount can be expected.

尚、バインダー分解温度は、バインダー分解生成物および分解残渣の分析結果に基づき決定する。具体的にはバインダーの分解生成物を補集し、モノマー以外の分解生成物が生成せず、かつ残渣の分析においても残留するバインダー成分の副反応による生成物が検出されない温度範囲が選ばれる。バインダーの種類により異なるが200℃〜900℃、より好ましくは400℃〜600℃(例えば450℃)とする。   The binder decomposition temperature is determined based on the analysis results of the binder decomposition product and decomposition residue. Specifically, a temperature range is selected in which decomposition products of the binder are collected, decomposition products other than the monomers are not generated, and products due to side reactions of the remaining binder components are not detected even in the analysis of the residues. Although it varies depending on the type of the binder, it is set to 200 ° C to 900 ° C, more preferably 400 ° C to 600 ° C (for example, 450 ° C).

また、上記仮焼処理は、一般的な磁石の焼結を行う場合と比較して、昇温速度を小さくするのが好ましい。具体的には、昇温速度を2℃/min以下(例えば1.5℃/min)とする。従って、仮焼処理を行う場合には、図11に示すように2℃/min以下の所定の昇温速度で昇温し、予め設定された設定温度(バインダー分解温度)に到達した後に、該設定温度で数時間〜数十時間保持することにより仮焼処理を行う。上記のように仮焼処理において昇温速度を小さくすることによって、成形体30中の炭素が急激に除去されず、段階的に除去されるので、焼結後の永久磁石の密度を上昇させる(即ち、永久磁石中の空隙を減少させる)ことが可能となる。そして、昇温速度を2℃/min以下とすれば、焼結後の永久磁石の密度を95%以上とすることができ、高い磁石特性が期待できる。   In the calcining process, it is preferable to reduce the rate of temperature rise compared to the case of performing general magnet sintering. Specifically, the temperature rising rate is set to 2 ° C./min or less (for example, 1.5 ° C./min). Therefore, when performing the calcination treatment, as shown in FIG. 11, the temperature is increased at a predetermined temperature increase rate of 2 ° C./min or less, and after reaching a preset temperature (binder decomposition temperature), The calcination treatment is performed by holding at the set temperature for several hours to several tens of hours. By reducing the temperature increase rate in the calcination treatment as described above, the carbon in the molded body 30 is not removed abruptly and is removed stepwise, thereby increasing the density of the sintered permanent magnet ( That is, it is possible to reduce the air gap in the permanent magnet. And if a temperature increase rate shall be 2 degrees C / min or less, the density of the permanent magnet after sintering can be made 95% or more, and a high magnet characteristic can be anticipated.

また、仮焼処理によって仮焼された成形体30を続いて真空雰囲気で保持することにより脱水素処理を行っても良い。脱水素処理では、仮焼処理によって生成された成形体30中のNdH(活性度大)を、NdH(活性度大)→NdH(活性度小)へと段階的に変化させることによって、仮焼処理により活性化された成形体30の活性度を低下させる。それによって、仮焼処理によって仮焼された成形体30をその後に大気中へと移動させた場合であっても、Ndが酸素と結び付くことを防止し、残留磁束密度や保磁力の低下を抑制する。また、磁石結晶の構造をNdH等からNdFe14B構造へと戻す効果も期待できる。 Moreover, you may perform a dehydrogenation process by hold | maintaining the molded object 30 calcined by the calcination process in a vacuum atmosphere continuously. Dehydrogenation process, a calcination process NdH 3 in the compact 30 produced by (activity Univ), NdH 3 (activity Univ) → NdH 2 by gradually changed to (activity small) The activity of the molded body 30 activated by the calcination treatment is reduced. As a result, even if the compact 30 that has been calcined by the calcining process is subsequently moved to the atmosphere, Nd is prevented from being combined with oxygen, and a decrease in residual magnetic flux density and coercive force is suppressed. To do. Moreover, the effect of returning the structure of the magnet crystals from NdH 2 etc. to Nd 2 Fe 14 B structure can be expected.

一方、成形体30の焼結方法としては、真空中での無加圧焼結、一軸方向に加圧した状態で焼結する一軸加圧焼結、2軸方向に加圧した状態で焼結する2軸加圧焼結、等方に加圧した状態で焼結する等方加圧焼結等がある。例えば、成形体30をロータ2表面に配置した際にロータ2の軸方向と同方向となる方向に加圧した状態で焼結する一軸加圧焼結を用いる。また、加圧焼結としては、例えば、ホットプレス焼結、熱間静水圧加圧(HIP)焼結、超高圧合成焼結、ガス加圧焼結、放電プラズマ(SPS)焼結等がある。但し、一軸方向に加圧可能であって且つ通電焼結により焼結するSPS焼結を用いることが好ましい。尚、SPS焼結で焼結を行う場合には、加圧値を例えば0.01MPa〜100MPaとし、数Pa以下の真空雰囲気で940℃まで10℃/分で上昇させ、その後5分保持することが好ましい。その後冷却し、再び300℃〜1000℃で2時間熱処理を行う。   On the other hand, as a sintering method of the molded body 30, pressureless sintering in a vacuum, uniaxial pressure sintering for sintering in a uniaxially pressurized state, and sintering in a state of being biaxially pressurized. There are two-axis pressure sintering, isotropic pressure sintering for sintering in an isotropically pressurized state, and the like. For example, uniaxial pressure sintering is used in which the compact 30 is sintered in a state in which it is pressed in a direction that is the same as the axial direction of the rotor 2 when the molded body 30 is disposed on the rotor 2 surface. Examples of pressure sintering include hot press sintering, hot isostatic pressing (HIP) sintering, ultra-high pressure synthetic sintering, gas pressure sintering, and discharge plasma (SPS) sintering. . However, it is preferable to use SPS sintering that can be uniaxially pressurized and sintered by current sintering. In addition, when sintering by SPS sintering, a pressurization value shall be 0.01MPa-100MPa, it shall be raised to 940 degreeC by 10 degreeC / min in a vacuum atmosphere of several Pa or less, and it shall hold | maintain for 5 minutes after that. Is preferred. Then, it is cooled and heat-treated again at 300 to 1000 ° C for 2 hours.

その後、成形体30を分割した各焼結体31に対して着磁を行う。尚、焼結体31の着磁には、例えば着磁コイル、着磁ヨーク、コンデンサー式着磁電源装置等が用いられる。そして、着磁工程では、図12に示すように焼結体31の磁化容易軸の配向方向の近似直線Lに対して所定角度以内に外部磁場を印加することにより着磁を行う。尚、“所定角度”は目的とする永久磁石1の磁化容易軸の配向方向によって適宜設定可能であるが、例えば20度とする。尚、所定角度を小さく設定すれば、成形体30をより小さく且つ多くの焼結体31に分割する必要が生じるが、その一方でより効率的な着磁を行うことが可能となる。   Thereafter, the sintered bodies 31 obtained by dividing the molded body 30 are magnetized. For the magnetization of the sintered body 31, for example, a magnetizing coil, a magnetizing yoke, a condenser magnetizing power supply device, or the like is used. Then, in the magnetization step, magnetization is performed by applying an external magnetic field within a predetermined angle with respect to the approximate straight line L in the orientation direction of the easy axis of the sintered body 31 as shown in FIG. The “predetermined angle” can be appropriately set depending on the orientation direction of the easy axis of magnetization of the target permanent magnet 1, and is set to 20 degrees, for example. If the predetermined angle is set small, it is necessary to divide the molded body 30 into smaller and more sintered bodies 31. On the other hand, more efficient magnetization can be performed.

その後、上記工程により着磁された焼結体31を互いに接合することにより、複数の焼結体31が結合した製品形状(例えばセグメント型形状)の永久磁石1を作製する。尚、焼結体31の接合は、樹脂等からなる接着剤(例えば樹脂と溶媒の混合物)により行われる。また、接着剤により接合する場合には、添加材としてフィラーを添加しても良い。   Thereafter, the sintered bodies 31 magnetized by the above-described steps are joined to each other, thereby producing a permanent magnet 1 having a product shape (for example, a segment type shape) in which the plurality of sintered bodies 31 are coupled. The sintered body 31 is joined by an adhesive made of resin or the like (for example, a mixture of a resin and a solvent). Moreover, when joining with an adhesive agent, you may add a filler as an additive.

以上の工程により永久磁石1が製造される。また、製造された永久磁石1を用いて発電機やモータを製造する場合には、ロータ2の表面やロータ2の内部に形成された収容部に、図7及び図8に示す製造工程により製造された永久磁石1を複数配置する。その後、シャフトやステータ等のロータ2以外の部材を組み付けることにより発電機やモータが製造される。   The permanent magnet 1 is manufactured by the above process. Moreover, when manufacturing a generator and a motor using the manufactured permanent magnet 1, it manufactures by the manufacturing process shown in FIG.7 and FIG.8 in the accommodating part formed in the surface of the rotor 2 or the inside of the rotor 2. FIG. A plurality of permanent magnets 1 are arranged. Then, a generator and a motor are manufactured by assembling members other than the rotor 2 such as a shaft and a stator.

尚、着磁後の焼結体31を接合した永久磁石1は、ロータ2の中心方向から外側方向(エアギャップ側)へと磁石内部の磁束を集中させる(即ち、磁石表面の磁束密度を高くする)ことが可能となる。特にロータ2の表面に図6に示すように永久磁石1を配置した場合には、極異方性の永久磁石1がロータ2の表面に配置された発電機やモータを製造することが可能となる。   The permanent magnet 1 joined with the magnetized sintered body 31 concentrates the magnetic flux inside the magnet from the center direction of the rotor 2 to the outer side (air gap side) (that is, the magnetic flux density on the magnet surface is increased). Be possible). In particular, when the permanent magnet 1 is disposed on the surface of the rotor 2 as shown in FIG. 6, it is possible to manufacture a generator or motor in which the polar anisotropic permanent magnet 1 is disposed on the surface of the rotor 2. Become.

以上説明したように、本実施形態に係る永久磁石1及び永久磁石1の製造方法では、磁石原料を磁石粉末に粉砕し、粉砕された磁石粉末とバインダーとを混合することによりコンパウンド12を生成する。そして、生成したコンパウンド12に対する成形、磁場配向及び焼結を行うことにより複数の焼結体31を作製する。次に、複数の焼結体31に対して、焼結体31毎の磁化容易軸の配向方向に基づく方向に磁場を印加することにより着磁を行い、着磁された複数の焼結体31を互いに接合することにより、複数の焼結体31が結合した結合体、即ち製品形状の永久磁石1を製造する。その結果、永久磁石1の着磁工程において、永久磁石1の磁化容易軸が複雑な方向に配向されていたとしても磁化容易軸の方向に対して可能な限り平行に磁場を印加することができる。その結果、永久磁石1を飽和点まで確実に着磁(フル着磁)することが可能となる。
また、永久磁石1の着磁工程において、焼結体31の磁化容易軸の配向方向に対して所定角度以内に磁場を印加することにより着磁を行うので、同じ大きさの磁場を印加した場合であっても、着磁に寄与する磁場を大きくでき、より効率的に着磁を行うことが可能となる。
また、特に焼結体31の磁化容易軸の配向方向の近似直線に対して所定角度(例えば20度)以内に磁場を印加することにより着磁するので、複雑な曲線形状に磁化容易軸が配向された永久磁石1であっても、永久磁石1の着磁工程において、磁化容易軸の方向に対して可能な限り平行に磁場を印加することができる。その結果、より効率的に着磁を行うことができ、永久磁石1を飽和点まで確実に着磁(フル着磁)することが可能となる。
また、磁場配向された磁石粉末の成形体を複数に分割した後に焼結して、着磁の対象となる複数の焼結体31とするので、成形体の磁化容易軸が複雑な方向に配向されていた場合であっても、着磁の対象となる各焼結体31の磁化容易軸の方向をできる限り直線に近い形状とすることが可能となる。また、焼結前に成形体を分割することによって、分割作業を容易に行うことが可能となる。
一方で、磁場配向された磁石粉末の成形体を焼結した後に複数に分割して、着磁の対象となる複数の焼結体31とすることも可能である。その場合には、焼結による成形体の収縮や変形が生じた場合であっても、着磁後の焼結体の接合を適切に行うことが可能となる。
また、磁石粉末とバインダーとの混合物を成形するので、圧粉成形等を用いる場合と比較して、配向後に磁石粒子が回動することも無く、配向度についても向上させることが可能となる。また、バインダーとの混合物に対して磁場配向を行う場合には、電流のターン数を利用できるため磁場配向を行う際の磁場強度を大きく確保することができ、且つ静磁場で長時間の磁場印加を施せるので、バラつきの少ない高い配向度を実現することが可能となる。
更に、バラつきの少ない高配向が実現できることは、焼結による収縮のバラつきの低減に繋がる。即ち、焼結後の製品形状の均一性が確保できる。その結果、焼結後の外形加工に対する負担が軽減され、量産の安定性が大きく向上する事が期待できる。
また、磁石粉末とバインダーとの混合物に対して磁場を印加するとともに、磁場の印加された混合物を成形体へと変形することによって磁化容易軸の方向を操作して、成形体に対する磁場配向を行うので、一旦磁場配向された混合物を変形することによって配向方向を補正し、成形体の磁場配向を行うことが可能となる。その結果、高配向かつバラつきの少ない配向を行うことが可能となる。また、混合物を成形体へと成形する際に、成形体への変形を行うと同時に配向方向を補正することが可能となる。その結果、永久磁石の成形工程と配向工程とを一の工程で行うことが可能となり、生産性を向上させることが可能となる。
また、焼結体31は、接着剤により接合されるので、着磁後の焼結体31を適切に結合することが可能となる。また、永久磁石1を分割したとしても、最終的に製造される永久磁石1の磁気特性が低下することを防止できる。
また、永久磁石1は、集束軸Pに沿った一方向へと集束するように磁化容易軸が傾斜して配向されるので、磁極の形成された表面では着磁後において適切に磁束を集中させることが可能となり、最大磁束密度を向上させるとともに磁束密度のバラつきも防止できる。特に、回転電機のロータやステータに永久磁石を配置することとすれば、エアギャップ側に磁束を集中させることによって最大磁束密度を向上させ、永久磁石が配置された回転電機のトルクや発電量を向上させるとともに、トルクリップルの軽減も可能となる。
As described above, in the permanent magnet 1 and the method for manufacturing the permanent magnet 1 according to the present embodiment, the compound 12 is generated by pulverizing the magnet raw material into magnet powder and mixing the pulverized magnet powder and the binder. . And the some sintered compact 31 is produced by performing shaping | molding with respect to the produced | generated compound 12, magnetic field orientation, and sintering. Next, the plurality of sintered bodies 31 are magnetized by applying a magnetic field in a direction based on the orientation direction of the easy axis of each sintered body 31, and the plurality of magnetized sintered bodies 31 are magnetized. Are bonded to each other to produce a bonded body in which a plurality of sintered bodies 31 are bonded, that is, a product-shaped permanent magnet 1. As a result, in the magnetizing step of the permanent magnet 1, even if the easy axis of the permanent magnet 1 is oriented in a complicated direction, the magnetic field can be applied as parallel as possible to the direction of the easy axis. . As a result, the permanent magnet 1 can be reliably magnetized (full magnetization) to the saturation point.
Further, in the magnetizing step of the permanent magnet 1, since the magnetic field is applied by applying a magnetic field within a predetermined angle with respect to the orientation direction of the easy axis of the sintered body 31, the same magnitude magnetic field is applied. Even so, the magnetic field contributing to the magnetization can be increased, and the magnetization can be performed more efficiently.
In particular, since the magnetic field is applied by applying a magnetic field within a predetermined angle (for example, 20 degrees) with respect to the approximate straight line of the orientation direction of the easy axis of the sintered body 31, the easy magnetization axis is oriented in a complicated curved shape. Even in the permanent magnet 1, the magnetic field can be applied as parallel as possible to the direction of the easy axis in the magnetization process of the permanent magnet 1. As a result, magnetization can be performed more efficiently, and the permanent magnet 1 can be surely magnetized (full magnetization) to the saturation point.
In addition, since the magnetic powder-oriented magnet powder compact is divided into a plurality of parts and sintered to form a plurality of sintered bodies 31 to be magnetized, the easy magnetization axis of the compact is oriented in a complicated direction. Even in such a case, it is possible to make the direction of the easy axis of each sintered body 31 to be magnetized as close to a straight line as possible. Further, by dividing the molded body before sintering, the division work can be easily performed.
On the other hand, it is possible to sinter a magnetic powder-oriented magnet powder compact and then divide it into a plurality of sintered bodies 31 to be magnetized. In that case, even if the compact is deformed or deformed due to sintering, it is possible to appropriately join the sintered bodies after magnetization.
Moreover, since the mixture of magnet powder and a binder is shape | molded, compared with the case where compacting etc. are used, a magnet particle does not rotate after an orientation and it becomes possible to improve an orientation degree. In addition, when magnetic field orientation is performed on a mixture with a binder, the number of current turns can be used, so that it is possible to ensure a large magnetic field strength when performing magnetic field orientation, and long-term magnetic field application with a static magnetic field. Therefore, it is possible to realize a high degree of orientation with little variation.
Furthermore, the realization of high orientation with little variation leads to a reduction in variation in shrinkage due to sintering. That is, the uniformity of the product shape after sintering can be ensured. As a result, it can be expected that the burden on the external processing after sintering is reduced and the stability of mass production is greatly improved.
In addition, a magnetic field is applied to the mixture of the magnet powder and the binder, and the direction of the easy magnetization axis is manipulated by transforming the mixture to which the magnetic field is applied into a molded body, thereby performing magnetic field orientation on the molded body. Therefore, it is possible to correct the orientation direction by deforming the mixture once magnetically oriented, and to perform magnetic field orientation of the compact. As a result, it is possible to perform a highly oriented orientation with little variation. Further, when the mixture is formed into a molded body, the orientation direction can be corrected simultaneously with the deformation to the molded body. As a result, the molding process and the orientation process of the permanent magnet can be performed in one process, and the productivity can be improved.
Moreover, since the sintered compact 31 is joined with an adhesive agent, it becomes possible to couple | bond the sintered compact 31 after magnetization appropriately. Moreover, even if the permanent magnet 1 is divided, it is possible to prevent the magnetic characteristics of the permanent magnet 1 to be finally produced from being deteriorated.
Further, since the easy magnetization axis is inclined and oriented so that the permanent magnet 1 is focused in one direction along the focusing axis P, the magnetic flux is appropriately concentrated on the surface on which the magnetic pole is formed after magnetization. It is possible to improve the maximum magnetic flux density and prevent the magnetic flux density from being varied. In particular, if permanent magnets are arranged on the rotor or stator of a rotating electric machine, the maximum magnetic flux density is improved by concentrating the magnetic flux on the air gap side, and the torque and power generation amount of the rotating electric machine on which the permanent magnets are arranged can be increased. As a result, torque ripple can be reduced.

尚、本発明は前記実施例に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内で種々の改良、変形が可能であることは勿論である。
例えば、磁石粉末の粉砕条件、混練条件、成形条件、磁場配向工程、仮焼条件、焼結条件などは上記実施例に記載した条件に限られるものではない。例えば、上記実施例ではビーズミルを用いた湿式粉砕により磁石原料を粉砕しているが、ジェットミルによる乾式粉砕により粉砕することとしても良い。また、仮焼を行う際の雰囲気は非酸化性雰囲気であれば水素雰囲気以外(例えば窒素雰囲気、He雰囲気等、Ar雰囲気等)で行っても良い。また、仮焼処理を省略しても良い。その場合には、焼結処理の過程で脱炭素が行われることとなる。
In addition, this invention is not limited to the said Example, Of course, various improvement and deformation | transformation are possible within the range which does not deviate from the summary of this invention.
For example, the pulverization conditions, kneading conditions, molding conditions, magnetic field orientation process, calcination conditions, sintering conditions, etc. of the magnet powder are not limited to the conditions described in the above examples. For example, in the above embodiment, the magnet raw material is pulverized by wet pulverization using a bead mill, but may be pulverized by dry pulverization using a jet mill. Moreover, as long as the atmosphere at the time of calcination is a non-oxidizing atmosphere, the atmosphere may be other than a hydrogen atmosphere (for example, a nitrogen atmosphere, a He atmosphere, or an Ar atmosphere). Moreover, you may abbreviate | omit a calcination process. In that case, decarbonization is performed during the sintering process.

また、上記実施例では、磁石粉末とバインダーとの混合体を一旦シート形状のグリーン成形体に成型した後に磁場配向を行う構成としているが、シート形状以外の形状に成型した後に磁場配向を行う構成としても良い。例えば、ブロック形状のグリーン成形体に成型しても良い。そして、磁場配向されたブロック形状のグリーン成形体を更に加工することによってセグメント型形状の成形体30へと成形する。   Moreover, in the said Example, although it is set as the structure which performs magnetic field orientation after shape | molding the mixture of magnet powder and a binder once to a sheet-shaped green molded object, the structure which performs magnetic field orientation after shape | molding in shapes other than a sheet shape. It is also good. For example, it may be molded into a block-shaped green molded body. The block-shaped green molded body oriented in the magnetic field is further processed to form a segment-shaped molded body 30.

また、上記実施例では、一旦製品形状であるセグメント型形状の成形体30に成形した後に分割して、焼結体31を成形することとしているが、セグメント型形状に成形することなく、直接に混合物を焼結体31へと成形するように構成しても良い。   Moreover, in the said Example, although it is supposed that after dividing | segmenting after shape | molding once to the segment type | mold shaped molded object 30 which is a product shape, and forming the sintered compact 31, it does not shape | mold to a segment type | mold shape, but directly. You may comprise so that a mixture may be shape | molded to the sintered compact 31. FIG.

また、上記実施例では、磁石粉末とバインダーとの混合体に対して磁場配向を行った後に、セグメント型形状の成形体30へと成形する構成としているが、セグメント型形状の成形体30に成型した後に磁場配向を行っても良い。   In the above embodiment, the magnetic powder orientation is performed on the mixture of the magnet powder and the binder, and then the segment-shaped molded body 30 is molded. However, the segment-shaped molded body 30 is molded. After that, magnetic field orientation may be performed.

また、永久磁石1の磁化容易軸の配向方向は、上記実施例では集束軸Pに沿った一方向へと集束するように磁化容易軸を傾斜して配向するように構成しているが、磁化容易軸の配向方向は永久磁石1の用途によって適宜変更することが可能である。例えば、ラジアル配向や極異方配向に配向する構成としても良い。   Further, the orientation direction of the easy magnetization axis of the permanent magnet 1 is configured so that the easy magnetization axis is tilted and oriented so as to converge in one direction along the convergence axis P in the above embodiment. The orientation direction of the easy axis can be appropriately changed depending on the application of the permanent magnet 1. For example, it is good also as a structure which orientates in radial orientation or polar anisotropic orientation.

更に、上記実施例では、表面磁石型の回転電機に用いるセグメント型形状の永久磁石を製造することとしているが、用途によって成形する形状は様々に変更することが可能である。例えば、扇型形状、弓型形状、台形形状、直方体形状等に成形することとしても良い。それにより、IPMモータ等に形成されたスロット(収容部)に収容する為の永久磁石を製造することも可能である。   Furthermore, in the said Example, although it is supposed that the segment-type permanent magnet used for a surface magnet type rotary electric machine is manufactured, the shape shape | molded according to a use can be changed variously. For example, it may be formed into a fan shape, a bow shape, a trapezoid shape, a rectangular parallelepiped shape, or the like. Thereby, it is also possible to manufacture a permanent magnet to be accommodated in a slot (accommodating portion) formed in the IPM motor or the like.

また、永久磁石1をロータ側では無くステータ側に配置する回転電機に対しても適用することが可能である。また、インナーロータ型の回転電機に限らず、アウターロータ型の回転電機にも適用可能である。例えば、アウターロータ型の回転電機のステータに永久磁石を配置する場合には、ステータの径方向で且つエアギャップ側(ロータのある外側方向)に設定された集束軸Pに沿った方向へと集束するように磁化容易軸を傾斜して配向する。その結果、中心方向からエアギャップ側へと磁石内部の磁束が集中することとなる。また、アウターロータ型の回転電機のロータに永久磁石を配置する場合には、ロータの径方向で且つエアギャップ側(ステータのある中心方向)に設定された集束軸Pに沿った方向へと集束するように磁化容易軸を傾斜して配向する。その結果、外側方向からエアギャップ側へと磁石内部の磁束が集中することとなる。更に、永久磁石1はデュアルロータ型の回転電機や永久磁石を平面状に配置したリニアモータに対しても適用可能である。また、本発明に係る永久磁石1はモータ以外に、発電機や磁気減速機等の各種回転電機に対して適用可能である。   Further, the present invention can also be applied to a rotating electrical machine in which the permanent magnet 1 is arranged on the stator side instead of the rotor side. Further, the present invention is not limited to an inner rotor type rotating electrical machine, and can also be applied to an outer rotor type rotating electrical machine. For example, when a permanent magnet is arranged in the stator of an outer rotor type rotating electrical machine, the beam is focused in a direction along the focusing axis P set in the radial direction of the stator and on the air gap side (outer direction with the rotor). In this way, the easy magnetization axis is inclined and oriented. As a result, the magnetic flux inside the magnet is concentrated from the central direction toward the air gap. Further, when a permanent magnet is disposed on the rotor of an outer rotor type rotating electrical machine, focusing is performed in a direction along the focusing axis P set in the radial direction of the rotor and on the air gap side (center direction with the stator). In this way, the easy magnetization axis is inclined and oriented. As a result, the magnetic flux inside the magnet concentrates from the outside direction to the air gap side. Further, the permanent magnet 1 can be applied to a dual-rotor type rotary electric machine or a linear motor in which permanent magnets are arranged in a plane. The permanent magnet 1 according to the present invention can be applied to various rotating electrical machines such as a generator and a magnetic speed reducer in addition to a motor.

更に、永久磁石は回転電機以外の用途に用いても良い。その場合であっても本発明に係る永久磁石の最大磁束密度が従来の永久磁石と比較して高いことから、本発明に係る永久磁石を用いることによって様々な製品の性能向上が期待できる。   Furthermore, you may use a permanent magnet for uses other than a rotary electric machine. Even in such a case, since the maximum magnetic flux density of the permanent magnet according to the present invention is higher than that of the conventional permanent magnet, the performance of various products can be expected by using the permanent magnet according to the present invention.

また、上記実施例では、磁石粉末を成形した後に水素雰囲気又は水素と不活性ガスの混合ガス雰囲気において仮焼を行っているが、成形前の磁石粉末に対して仮焼処理を行い、仮焼体である磁石粉末を成形体に成形し、その後に焼結を行うことによって永久磁石を製造することとしても良い。このような構成とすれば、粉末状の磁石粒子に対して仮焼を行うので、成形後の磁石粒子に対して仮焼を行う場合と比較して、仮焼対象となる磁石の表面積を大きくすることができる。即ち、仮焼体中の炭素量をより確実に低減させることが可能となる。但し、バインダーを仮焼処理で熱分解させる為に、成形後に仮焼処理を行うことが望ましい。   In the above embodiment, calcining is performed in a hydrogen atmosphere or a mixed gas atmosphere of hydrogen and an inert gas after molding the magnet powder. However, the magnet powder before molding is calcined and calcined. It is good also as manufacturing a permanent magnet by shape | molding the magnetic powder which is a body into a molded object, and performing sintering after that. With such a configuration, since the powdered magnet particles are calcined, the surface area of the magnet to be calcined is increased compared to the case of calcining the molded magnet particles. can do. That is, the amount of carbon in the calcined body can be reduced more reliably. However, in order to thermally decompose the binder by calcining, it is desirable to perform calcining after molding.

また、本発明ではNd−Fe−B系磁石を例に挙げて説明したが、他の磁石(例えばサマリウム系コバルト磁石、アルニコ磁石、フェライト磁石等)を用いても良い。また、磁石の合金組成は本発明ではNd成分を量論組成より多くしているが、量論組成としても良い。   In the present invention, the Nd—Fe—B system magnet has been described as an example, but other magnets (for example, a samarium system cobalt magnet, an alnico magnet, a ferrite magnet, etc.) may be used. Further, in the present invention, the Nd component is larger than the stoichiometric composition in the present invention, but it may be stoichiometric.

1 永久磁石
2 ロータ
3、31 焼結体
12 コンパウンド
14 グリーンシート
30 成形体
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Permanent magnet 2 Rotor 3, 31 Sintered body 12 Compound 14 Green sheet 30 Molded body

Claims (18)

磁石原料を磁石粉末に粉砕する工程と、
前記粉砕された磁石粉末に対する成形、磁場配向及び焼結を行うことにより複数の焼結体を得る工程と、
複数の前記焼結体に対して、焼結体毎の磁化容易軸の配向方向に基づく方向に磁場を印加することにより着磁する工程と、
着磁された複数の前記焼結体を互いに接合することにより、複数の前記焼結体が結合した結合体を得る工程と、により製造されることを特徴とする永久磁石。
Crushing magnet raw material into magnet powder;
A step of obtaining a plurality of sintered bodies by performing molding, magnetic field orientation and sintering on the pulverized magnet powder;
Magnetizing the plurality of sintered bodies by applying a magnetic field in a direction based on the orientation direction of the easy axis of each sintered body;
A permanent magnet produced by joining the plurality of magnetized sintered bodies to each other to obtain a combined body in which the plurality of sintered bodies are combined.
前記着磁工程では、前記焼結体の磁化容易軸の配向方向に対して所定角度以内に磁場を印加することにより着磁することを特徴とする請求項1に記載の永久磁石。   2. The permanent magnet according to claim 1, wherein in the magnetizing step, the magnet is magnetized by applying a magnetic field within a predetermined angle with respect to the orientation direction of the easy axis of magnetization of the sintered body. 前記焼結体の磁化容易軸の配向方向は曲線形状を有し、
前記着磁工程では、前記焼結体の磁化容易軸の配向方向の近似直線に対して所定角度以内に磁場を印加することにより着磁することを特徴とする請求項2に記載の永久磁石。
The orientation direction of the easy axis of magnetization of the sintered body has a curved shape,
3. The permanent magnet according to claim 2, wherein in the magnetizing step, the permanent magnet is magnetized by applying a magnetic field within a predetermined angle with respect to an approximate straight line of an orientation direction of the easy axis of the sintered body.
前記複数の焼結体を得る工程では、磁場配向された前記磁石粉末の成形体を複数に分割した後に焼結することによって複数の前記焼結体を得ることを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の永久磁石。   The step of obtaining the plurality of sintered bodies includes dividing the magnetic powder oriented magnetic powder compact into a plurality of parts and then sintering the plurality of sintered bodies to obtain the plurality of sintered bodies. Item 4. The permanent magnet according to any one of Items 3 to 3. 前記複数の焼結体を得る工程では、磁場配向された前記磁石粉末の成形体を焼結した後に複数に分割することによって複数の前記焼結体を得ることを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の永久磁石。   The step of obtaining the plurality of sintered bodies includes obtaining a plurality of the sintered bodies by dividing the magnetic powder-oriented compact of the magnetic powder into a plurality of sintered bodies. Item 4. The permanent magnet according to any one of Items 3 to 3. 前記成形体の成形では、前記粉砕された磁石粉末とバインダーとが混合された混合物を成形することを特徴とする請求項4又は請求項5に記載の永久磁石。   6. The permanent magnet according to claim 4, wherein in forming the formed body, a mixture in which the pulverized magnet powder and a binder are mixed is formed. 前記混合物に対して磁場を印加するとともに、磁場の印加された前記混合物を前記成形体へと変形することによって磁化容易軸の方向を操作して、前記成形体に対する磁場配向を行うことを特徴とする請求項6に記載の永久磁石。   A magnetic field is applied to the mixture, and the orientation of the easy magnetization axis is manipulated by deforming the mixture to which the magnetic field is applied into the molded body, thereby performing magnetic field orientation on the molded body. The permanent magnet according to claim 6. 前記焼結体は、接着剤により接合されることを特徴とする請求項1乃至請求項7のいずれかに記載の永久磁石。   The permanent magnet according to claim 1, wherein the sintered body is bonded by an adhesive. 前記結合体は、集束軸に沿った一方向へと集束するように磁化容易軸が傾斜して配向されることを特徴とする請求項1乃至請求項8のいずれかに記載の永久磁石。   The permanent magnet according to any one of claims 1 to 8, wherein the coupling body is oriented with an easy magnetization axis inclined so as to be focused in one direction along the focusing axis. 磁石原料を磁石粉末に粉砕する工程と、
前記粉砕された磁石粉末に対する成形、磁場配向及び焼結を行うことにより複数の焼結体を得る工程と、
複数の前記焼結体に対して、焼結体毎の磁化容易軸の配向方向に基づく方向に磁場を印加することにより着磁する工程と、
着磁された複数の前記焼結体を互いに接合することにより、複数の前記焼結体が結合した結合体を得る工程と、を有することを特徴とする永久磁石の製造方法。
Crushing magnet raw material into magnet powder;
A step of obtaining a plurality of sintered bodies by performing molding, magnetic field orientation and sintering on the pulverized magnet powder;
Magnetizing the plurality of sintered bodies by applying a magnetic field in a direction based on the orientation direction of the easy axis of each sintered body;
A step of joining the plurality of magnetized sintered bodies together to obtain a combined body in which the plurality of sintered bodies are joined together.
前記着磁工程では、前記焼結体の磁化容易軸の配向方向に対して所定角度以内に磁場を印加することにより着磁することを特徴とする請求項10に記載の永久磁石の製造方法。   The method of manufacturing a permanent magnet according to claim 10, wherein in the magnetizing step, the magnet is magnetized by applying a magnetic field within a predetermined angle with respect to the orientation direction of the easy axis of magnetization of the sintered body. 前記焼結体の磁化容易軸の配向方向は曲線形状を有し、
前記着磁工程では、前記焼結体の磁化容易軸の配向方向の近似直線に対して所定角度以内に磁場を印加することにより着磁することを特徴とする請求項11に記載の永久磁石の製造方法。
The orientation direction of the easy axis of magnetization of the sintered body has a curved shape,
12. The permanent magnet according to claim 11, wherein in the magnetizing step, the permanent magnet is magnetized by applying a magnetic field within a predetermined angle with respect to an approximate straight line of an orientation direction of an easy axis of magnetization of the sintered body. Production method.
前記複数の焼結体を得る工程では、磁場配向された前記磁石粉末の成形体を複数に分割した後に焼結することによって複数の前記焼結体を得ることを特徴とする請求項10乃至請求項12のいずれかに記載の永久磁石の製造方法。   11. The step of obtaining the plurality of sintered bodies includes dividing the magnetic powder oriented magnetic powder compact into a plurality of parts and then sintering the plurality of sintered bodies to obtain a plurality of the sintered bodies. Item 13. A method for producing a permanent magnet according to any one of Items 12 to 13. 前記複数の焼結体を得る工程では、磁場配向された前記磁石粉末の成形体を焼結した後に複数に分割することによって複数の前記焼結体を得ることを特徴とする請求項10乃至請求項12のいずれかに記載の永久磁石の製造方法。   The step of obtaining the plurality of sintered bodies includes a plurality of the sintered bodies obtained by sintering the magnetic powder-oriented magnet powder compact and then dividing it into a plurality. Item 13. A method for producing a permanent magnet according to any one of Items 12 to 13. 前記成形体の成形では、前記粉砕された磁石粉末とバインダーとが混合された混合物を成形することを特徴とする請求項13又は請求項14に記載の永久磁石の製造方法。   The method for producing a permanent magnet according to claim 13 or 14, wherein in molding the molded body, a mixture in which the pulverized magnet powder and a binder are mixed is molded. 前記混合物に対して磁場を印加するとともに、磁場の印加された前記混合物を前記成形体へと変形することによって磁化容易軸の方向を操作して、前記成形体に対する磁場配向を行うことを特徴とする請求項15に記載の永久磁石の製造方法。   A magnetic field is applied to the mixture, and the orientation of the easy magnetization axis is manipulated by deforming the mixture to which the magnetic field is applied into the molded body, thereby performing magnetic field orientation on the molded body. The method for producing a permanent magnet according to claim 15. 前記結合体を得る工程では、前記焼結体を接着剤により接合することを特徴とする請求項10乃至請求項16のいずれかに記載の永久磁石の製造方法。   The method for producing a permanent magnet according to any one of claims 10 to 16, wherein, in the step of obtaining the bonded body, the sintered body is bonded with an adhesive. 前記結合体は、集束軸に沿った一方向へと集束するように磁化容易軸が傾斜して配向されることを特徴とする請求項10乃至請求項17のいずれかに記載の永久磁石の製造方法。   18. The permanent magnet according to claim 10, wherein the combined body is oriented with an easy magnetization axis inclined so as to be focused in one direction along the focusing axis. Method.
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