JP5690474B2 - 磁性粉末 - Google Patents
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Description
本発明に関する磁性粉末は、タップ密度/真比重の値が0.65以上であることが好ましい。粉体としての密度が上記の関係を満たすとき、圧粉成型した際に粒子が密に詰まるため、焼結体の組織が緻密となり、優れた機械的強度をもつ。
本発明に関する磁性粉末の平均粒径は、平均粒径が0.1μm以上100μm以下、より好ましくは0.1μm以上10μm以下であることが好ましい。これよりも大きな粒径では、粒子間の隙間が大きくなるため充填性を高められず、逆にこの範囲よりも小さな粒径では粒子の浮遊などハンドリング面において不具合が生じやすい。
本発明に関する磁性粉末の粒度分布は、(D90−D10)/(D50)の値が5.0以下、より好ましくは3.0以下であること好ましい。粒度分布が上記の関係を満たすとき、磁性粉末中に極端に粗大な粒子が存在せず、高い充填性が得られる。逆に(D90−D10)/(D50)の値が5.0よりも高い場合は、粉末中に凝集粒子が存在することが考えられる。凝集粒子中には、単分散の粒子と比較して多くの隙間が発生するため、タップ密度は低下する。
本発明に関する磁性粉末の球形度は、0.9以上であることが好ましい。球形度が1に近づくほど粒子の形状は真球に近くなり、高い流動性と良好なパッキングにより、充填性が向上する。真球度が0.9以下であると粒子表面の凹凸により粒子間に隙間が発生するため、高い充填性を得ることができない。
本発明に関する磁性粉末は粒子の空隙率が10%以下、より好ましくは5%以下であることが好ましい。粒子の空隙率が高いと磁性粒子一粒子あたりの重量が低下するため、高いタップ密度すなわち充填密度を得ることができない。この結果、焼結体中に空孔が残留しやすく、磁性焼結体の焼結密度が低下する。
本発明に関する磁性粉末は、残留磁化σrが5.0emu/g以下であることが望ましい。これよりも残留磁化が高い場合には焼結体となった際に高い透磁率が得られにくく、実用的でない。
本発明に関する磁性粉末は、バインダーなどの添加物由来のカーボン成分が1.0wt.%以下であることが望ましい。カーボン成分がより少ないほうが、焼成時に空孔の発生が抑制され、焼結体の密度が向上する。
本発明に関する磁性粉末は、所望の電磁気的特性を満たすものであるならば特に限定されるものではない。例えば、一般的な電子部品用に用いられているマグネタイトFe3O4または各種フェライトMnxMg1-xFe2O4、NixZn1-xFe2O4、CuxZn1-xFe2O4、LiFe2O4など(ただし0≦x≦1)が主成分として好適に使用できる。これら以外であっても、目的の組成を得るために、原料中の金属元素の配合比を調整することができる。
本発明に関する磁性粉末は、公知の手法により圧粉成型した後、850℃〜1100℃程度の温度で焼成することにより、磁性焼結体を得ることができる。
次に、磁性粉末の製造方法について説明する。
本発明に関する磁性粉末の原料としては、例えば主成分がマグネタイトである磁性粉末を得る場合には化学式Fe2O3で表されるヘマタイトが好適に使用される。また、例えば主成分がフェライトである磁性粉末を得る場合には、ヘマタイトのほかに酸化ニッケル、酸化亜鉛、酸化マグネシウム、酸化マンガン、酸化銅などの金属酸化物を、所望の電磁気的特性を満たすよう、混合して使用することができる。
上記の処理済の原料粉末を、プロパン等の可燃性のガスと酸素との混合ガスをキャリアガスとして、燃焼中のバーナーノズルに供給する。そして、燃焼炎中で処理済原料粉末の原料とカーボンとの反応により処理済原料粉末を磁性粉末化させる。
α−Fe2O3粉末(平均粒径:0.6μm)10kgにカーボン粉末(平均粒径:30nm、三菱化学製、MA−11)を100g加え、振動ボールミル中で1時間混合処理を行い、処理済原料粉末を得た。処理済原料粉末をLPGガスと酸素ガスを1:4の割合で混合したガス(流量20m3/h)中に分散させ、燃焼中のバーナーへ供給した。燃焼炎を通過した粉末をサイクロンにて回収し、実施例1に関する磁性粉末(マグネタイト粉末)を得た。得られた磁性粉末は真球状で粒子内部まで十分溶融凝固しており、緻密な内部構造を有していた。
α−Fe2O3粉末(平均粒径:0.6μm)2.0kgを窒素ガスと水素ガスを99:1で混合したガスを5.0 l/minでフローしながら、ロータリーキルン(容積5000cc)を用いて700℃で3時間還元処理を行い(回転数3.0rpm)、マグネタイト粉末を得た。得られた粉末の平均粒径は約5μmであったが、形状は不定形であり、粒度分布測定により10μm以上の凝集粉が見られた。得られたマグネタイト粉末(磁性粉末)を、実施例1と同様の方法により焼結体とした。
α−Fe2O3粉末(平均粒径:0.6μm)10kgを窒素ガスフロー中で1300℃で熱処理し、マグネタイトとした後、振動ボールミルでの粉砕処理により一次粒径0.5μmの微粉末とした。この微粉末を5kgの純水に分散させ、バインダーとしてポリビニルアルコールを100g添加して原料スラリーとした。この原料スラリーをスプレードライヤー(大川原化工機(株)製、FOC−16)に投入して噴霧乾燥させ、得られた粉末を分級処理することで平均粒径約5μmのマグネタイト粉末を得た。得られたマグネタイト粉末(磁性粉末)を、実施例1と同様の方法により焼結体とした。
α−Fe2O3粉末(平均粒径:0.6μm)6.8kgとNiO粉末(平均粒径0.5μm)2.4kgおよびZnO粉末(平均粒径0.5μm)0.9kgにカーボン粉末(平均粒径:30nm三菱化学製、MA−11)を100g加え、振動ボールミル中で1時間混合処理を行い、処理済原料粉末を得た。処理済原料粉末をプロパンガスと酸素ガスを1:4の割合で混合したガス(流量20m3/h)中に分散させ、燃焼中のバーナーへ供給した。供給速度は20kg/hである。燃焼炎を通過した粉末をサイクロンにて回収し、実施例2に関する磁性粉末(マグネタイト粉末)を得た。得られた磁性粉末は真球状で粒子内部まで十分溶融凝固しており、緻密な内部構造を有していた。
出発原料をα−Fe2O3粉末(平均粒径:0.6μm)6.8kgとMn3O4粉末(平均粒径0.5μm)3.2kgとすること以外は、実施例2と同様にして磁性粉末を作成し、焼結体とした。
出発原料をα−Fe2O3粉末(平均粒径:0.6μm)7.1kgとMn3O4粉末(平均粒径0.5μm)2.2kg、MgO粉末(平均粒径0.8μm)0.7kgとすること以外は、実施例2と同様にして磁性粉末を作成し、焼結体とした。
実施例1において、原料であるα−Fe2O3粉末にカーボンを付着させる工程を除く以外は、すべて実施例1と同様に処理することにより、真球の粒子を得た。得られた粒子は未反応の原料が残留し、均一なフェライト粒子を得ることができなかった。
はじめに、マグネタイト粉末(磁性粉末)である実施例1および比較例1、2、3について図および表を参照しながら説明する。図1は、それぞれの磁性粉末を焼結体としたときの焼成温度と密度の関係である。縦軸は焼結密度(g/cm3)、横軸は焼成温度(℃)を示す。また、黒丸は実施例1、三角は比較例1、四角は比較例2、ひし形は比較例3を示す。なお、焼結密度とは焼成温度で得た焼結体の密度である。
実施例2、3および4は、それぞれNi−Znフェライト、Mnフェライト、Mn−Mgフェライトにおいて、本発明に関する製造方法により磁性粉末および焼結体を作製した結果である。表1および表2に示したように、マグネタイト以外のフェライト磁性材料においても、マグネタイトと同様タップ密度が高く、充填性に優れた磁性粉末を得ることが可能であった。また、これらの磁性粉末は1000℃以上の焼成により真比重に対して90%以上の密度を持つ焼結体を作製でき、高い焼結密度を持つ磁性焼結体を作製できることが確かめられた。
図2、3と比較すると球状の粒子が多い粉末であるが、図2の実施例1と比較すると粒子表面が粗く、微細な凹凸があるように見られ、また真球状でない粒子も多く観測されるので、球形度が低いと判断できる。
以下に本実施例で用いた各種特性の測定方法について説明する。なお、以下の測定方法に用いた測定装置はその相当品で置き換えることが可能である。
タップ密度は、JIS−Z−2512に準拠する方法により測定を行った。
真密度は、Quantachrome社製、「ULTRA PYCNOMETER 1000」を用いて測定を行った。
磁性粉末の粒度分布は、マイクロトラック(日機装製、「MICROTRAC HRA」Model:9320−X100)を用いて測定し、10%体積積算粒径であるD10値、50%体積積算粒径であるD50値、90%体積積算粒径であるD90値を得た。尚、本発明においては、便宜的にこのD50値を平均粒径として扱っている。
磁性粉末の球形度の算出は、走査型電子顕微鏡(SEM)により観察された画像をコンピュータ上で画像解析ソフト(Soft Imaging System GmbH社、「analysis」)を使用して行った。測定は倍率1000倍のSEM写真を使用し、50個の粒子の円形度から、平均円形度を算出した。本発明では、この平均円形度を磁性粉末の球形度とした。
磁性粉末の空隙率は、島津オートポア9520型(micromeritics社製)を用い、水銀圧入法による細孔分布の測定より算出した。島津オートポア9520型(micromeritics社製)での測定条件は、サンプル重量500mgにて0.7KPa〜400MPaの範囲での水銀圧入体積を測定し、(水銀圧入体積)/(かさ密度)より試料の空隙率を算出した。
磁性粉末磁気特性は、VSM(東英工業株式会社製、VSM−P7)を用いて磁化の測定を行い、飽和磁化(σs)、印加磁場1000Oeにおける磁化(σ1000)、残留磁化(σr)、保磁力(Hc)の値を得た。
粉末中のカーボン含有量は、C/S同時分析装置CS−200(LECO社製)を使用して測定した。
Claims (7)
- 主成分がフェライトであり、タップ密度/真比重の値が0.68以上であり、
(D90−D10)/(D50)の値が、5.0以下であり、
粒子の球形度が0.9以上であり、
粒子内部の空隙率が10%以下であり、
平均粒径が0.1μm以上10μm以下である磁性粉末。 - 残留磁化σrが5.0emu/g以下である、請求項1に記載の磁性粉末。
- カーボン(C)成分の含有量が1.0wt.%以下である請求項1または2のいずれかに記載の磁性粉末。
- 原料粉末の表面にカーボンを付着させた処理済原料粉末を、
LPGガスと酸素ガスの混合気体中に分散させ分散物とし、
前記分散物に燃焼炎中を通過させて得た請求項1または3のいずれかに記載の磁性粉末。 - 前記原料はヘマタイトである請求項4に記載の磁性粉末。
- 前記原材料粉末は複数の元素の酸化物を含む請求項5に記載の磁性粉末。
- 前記複数の元素は、Feと、Ni、Mg、Zn、Mnから選ばれた少なくとも1種類の元素である請求項6に記載の磁性粉末。
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