JP6992634B2 - R-t-b系永久磁石 - Google Patents
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Description
Rが希土類元素であり、TがFeおよびCoであり、Bがホウ素であり、さらにMを含むR-T-B系永久磁石であって、
R2-T14-B相からなる主相粒子を含み、
Mは、Al、Si、P、Ti、Cr、Mn、Ni、Cu、Zn、Ga、Ge、Zr、Nb、Ag、In、Sn、Sb、Hf、Ta、W、Biから選択される1種以上の元素であり、
Mとして少なくともGaおよびZrを含有し、
さらにCおよびOを含有し、
前記R-T-B系焼結磁石全体の質量を100質量%として、R、B、Ga、OおよびCの含有量がそれぞれ
R:29.0質量%~33.0質量%、
B:0.85質量%~1.05質量%、
Ga:0.30質量%~1.20質量%、
O:0.03質量%~0.20質量%、
C:0.03質量%~0.30質量%
であり、
さらにBの含有量をm(B)(質量%)、Zrの含有量をm(Zr)(質量%)として、
3.48m(B)-2.67≦m(Zr)≦3.48m(B)-1.87
であることを特徴とする。
0.0979m(Zr)-0.44m(B)+0.39≦m(C)≦0.0979(Zr)-0.44(B)+0.49
であってもよい。
したがって、Zr-B化合物は主に板状の形状となる。図2および図5に示すように、SEM写真におけるZr-B相13は略長方形の形状をとり、主に二粒子粒界相に含まれる。そして、R2-T14-B相11とZr-B相13との位置関係を示す概略図を図4に示す。図4に示すようにZr-B相13は略長方形の形状をとるため、Zr-B相13とR2T14B相11とが接する部分が大きくなる。このため、Zr-B相13は主相粒子の異常粒成長を抑制するピン止め効果が大きくなる。
R:29.0質量%~33.0質量%、
B:0.85質量%~1.05質量%、
Ga:0.30質量%~1.20質量%、
O:0.03質量%~0.20質量%、
C:0.03質量%~0.30質量%
であり、
さらにBの含有量をm(B)(質量%)、Zrの含有量をm(Zr)(質量%)として、
3.48m(B)-2.67≦m(Zr)≦3.48m(B)-1.87…式(1)
であることを特徴とする
0.0979m(Zr)-0.44m(B)+0.39≦m(C)≦0.0979(Zr)-0.44(B)+0.49…式(2)
を満たすことが好ましい。
3.48m(B)-2.67≦m(Zr)≦3.48m(B)-2.07…式(1)´
式(1)´を満たす場合にはZr-B相13およびZr-C相14が共に多くなる。さらに、R-C相を還元してRリッチ相16とする反応も進行する。したがって、保磁力Hcjをさらに高くすることができる。
31.2R-1.00B-0.45Ga-xZr-2Co-0.3Cu-0.37Al-bal.Fe(0.92≦x≦1.81)の組成を有する原料合金が得られるように、各元素を含む原料を秤量した。なお、xは最終的に得られる焼結磁石におけるZr量が、表1に示すZr量となるように適宜制御した。そして、ストリップキャスティング法により原料合金を作製した。
31.2R-0.98B-0.45Ga-xZr-2Co-0.3Cu-0.37Al-bal.Fe(0.82≦x≦1.72)の組成を有する原料合金が得られるように、各元素を含む原料を秤量した点以外は、実施例1~3および比較例1と同様にして焼結体を作製し、各種測定を行った。結果を表1および表2に示す。
31.2R-0.95B-0.45Ga-xZr-2Co-0.3Cu-0.37Al-bal.Fe(0.71≦x≦1.63)の組成を有する原料合金が得られるように、各元素を含む原料を秤量した点以外は、実施例1~3および比較例1と同様にして焼結体を作製し、各種測定を行った。結果を表1および表2に示す。
31.2R-0.90B-0.45Ga-xZr-2Co-0.3Cu-0.37Al-bal.Fe(0.50≦x≦1.42)の組成を有する原料合金が得られるように、各元素を含む原料を秤量した点以外は、実施例1~3および比較例1と同様にして焼結体を作製し、各種測定を行った。結果を表1および表2に示す。
31.2R-0.95B-0.45Ga-xZr-2Co-0.3Cu-0.37Al-bal.Fe(0.71≦x≦1.63)の組成を有する原料合金が得られるように、各元素を含む原料を秤量した点、および、ラウリン酸アミドの添加量を0.10wt%に変更した点以外は実施例1~3および比較例1と同様にして焼結体を作製し、各種測定を行った。結果を表1および表2に示す。
31.2R-0.95B-0.45Ga-0.87Zr-2Co-0.3Cu-0.37Al-bal.Feの組成を有する原料合金が得られるように、各元素を含む原料を秤量した点、および、粉砕・成型助剤をラウリン酸アミド0.08wt%および窒化ホウ素(BN)0.06wt%に変更した点以外は実施例1~3および比較例1と同様にして焼結体を作製し、各種測定を行った。結果を表1および表2に示す。
31.2R-0.98B-0.45Ga-0.20Zr-yTi-2Co-0.3Cu-0.37Al-bal.Fe(0.38≦y≦0.85)の組成を有する原料合金が得られるように、各元素を含む原料を秤量した点、および、ラウリン酸アミドの添加量を0.10wt%に変更した点以外は実施例1~3および比較例1と同様にして焼結体を作製し、各種測定を行った。結果を表1および表2に示す。なお、比較例7についてはSEM観察結果も図6に記載した。
31.2R-0.83B-0.45Ga-xZr-2Co-0.3Cu-0.37Al-bal.Fe(0.20≦x≦1.00)の組成を有する原料合金が得られるように、各元素を含む原料を秤量した点以外は、実施例1~3および比較例1と同様にして焼結体を作製し、各種測定を行った。結果を表1および表2に示す。なお、比較例10のSEM観察結果を図7に示した。
31.2R-1.01B-0.45Ga-1.22Zr-2Co-0.3Cu-0.37Al-bal.Feの組成を有する原料合金が得られるように、各元素を含む原料を秤量した点、および、粉砕・成型助剤を窒化ホウ素(BN)0.12wt%に変更した点以外は実施例1~3および比較例1と同様にして焼結体を作製し、各種測定を行った。結果を表1および表2に示す。
zR-0.95B-0.45Ga-1.02Zr-2Co-0.3Cu-0.37Al-bal.Fe(31.6≦z≦32.1)であり、RとしてDyを0.5~1.0wt%含有する組成を有する原料合金が得られるように、各元素を含む原料を秤量した点以外は、実施例1~3および比較例1と同様にして焼結体を作製し、各種測定を行った。結果を表1および表2に示す。
31.2R-αB-0.45Ga-βZr-2Co-0.3Cu-0.37Al-bal.Fe(0.94≦α≦1.05、1.02≦β≦2.04)である組成を有する原料合金が得られるように、各元素を含む原料を秤量した点、および、各焼結体におけるCの含有量が表1に記載の値となるようにラウリン酸アミドの添加量を制御した点以外は実施例1~3および比較例1と同様にして焼結体を作製し、各種測定を行った。結果を表1および表2に示す。
2…(減磁カーブの)外側領域
3…(減磁カーブの)内側領域
11…R2-T14-B相
12…R-O-C-N相
13…Zr-B相
14…Zr-C相
15…R6-T13-Ga相
16…Rリッチ相
21…Ti-B相
22…Ti-C相
Claims (6)
- Rが希土類元素であり、TがFeおよびCoであり、Bがホウ素であり、さらにMを含むR-T-B系永久磁石であって、
R2-T14-B相からなる主相粒子、Zr-B相、Zr-C相およびR 6 -T 13 -Ga相を含み、前記Zr-B相の長辺が平均300nm以上500nm以下であり、
Mは、Al、Si、P、Ti、Cr、Mn、Ni、Cu、Zn、Ga、Ge、Zr、Nb、Ag、In、Sn、Sb、Hf、Ta、W、Biから選択される1種以上の元素であり、
Mとして少なくともGaおよびZrを含有し、
さらにCおよびOを含有し、
前記R-T-B系焼結磁石全体の質量を100質量%として、R、B、Ga、OおよびCの含有量がそれぞれ
R:29.0質量%~33.0質量%、
B:0.85質量%~1.05質量%、
Ga:0.30質量%~1.20質量%、
O:0.03質量%~0.20質量%、
C:0.03質量%~0.30質量%
であり、
さらにBの含有量をm(B)(質量%)、Zrの含有量をm(Zr)(質量%)として、
3.48m(B)-2.67≦m(Zr)≦3.48m(B)-1.87
であることを特徴とするR-T-B系永久磁石。 - Cの含有量をm(C)(質量%)として、
0.0979m(Zr)-0.44m(B)+0.39≦m(C)≦0.0979(Zr)-0.44(B)+0.49
である請求項1に記載のR-T-B系永久磁石。 - さらにR-O-C-N相を含む請求項1または2に記載のR-T-B系永久磁石。
- R2-T17相を実質的に含まない請求項1~3のいずれかに記載のR-T-B系永久磁石。
- 23℃における残留磁束密度Brが1305mT以上、保磁力Hcjが1432kA/m以上、かつ、Hk/Hcjが95%以上である請求項1~4のいずれかに記載のR-T-B系永久磁石。
- RとしてDy、TbまたはHoを含有し、Dy、TbおよびHoの合計含有量が1.0質量%以下である請求項1~5のいずれかに記載のR-T-B系永久磁石。
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