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稀土類磁鐵的制作方法

文檔序號(hào):8413783閱讀:409來源:國知局
稀土類磁鐵的制作方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本發(fā)明涉及一種稀土類磁鐵,更詳細(xì)而言涉及一種控制R-T-B系燒結(jié)磁鐵的微結(jié) 構(gòu)的稀土類磁鐵。
【背景技術(shù)】
[0002] 以Nd-Fe-B系燒結(jié)磁鐵為代表的R-T-B系燒結(jié)磁鐵(R表示稀土元素,T表示以Fe 為必要元素的一種以上的鐵族元素,B表示硼)具有高的飽和磁通密度,因而有利于使用設(shè) 備的小型化?高效率化,可以利用在硬盤驅(qū)動(dòng)的音圈電機(jī)等。近年來,也應(yīng)用于各種產(chǎn)業(yè)用 電機(jī)或混合汽車的驅(qū)動(dòng)電機(jī)等,出于節(jié)能減排等觀點(diǎn),期望向這些領(lǐng)域的進(jìn)一步的普及???是,在向混合汽車等的R-T-B系燒結(jié)磁鐵的應(yīng)用中,磁鐵暴露在比較高的溫度,因而抑制由 熱產(chǎn)生的高溫退磁變得重要。為了抑制該高溫退磁,眾所周知,充分提高R-T-B系燒結(jié)磁鐵 的室溫下的矯頑力(Hcj)的辦法是有效的。
[0003] 例如,作為提高Nd-Fe-B系燒結(jié)磁鐵的室溫下的矯頑力的辦法,已知有將主相即 Nd 2Fe14B化合物的Nd的一部分用Dy、Tb這樣的重稀土元素來置換的辦法。通過將Nd的一 部分用重稀土元素來置換,從而提高晶體磁各向異性常數(shù),其結(jié)果,能夠提高Nd-Fe-B系燒 結(jié)磁鐵的室溫下的矯頑力。除了由重稀土元素來置換以外,Cu元素等的添加也對室溫下的 矯頑力提高有效果(專利文獻(xiàn)1)。通過添加Cu元素,該Cu元素在晶界形成例如Nd-Cu液 相,由此晶界變得光滑,抑制逆磁區(qū)的產(chǎn)生。
[0004] 另一方面,在專利文獻(xiàn)2、專利文獻(xiàn)3和專利文獻(xiàn)4中,公開了控制作為稀土類磁 鐵的微結(jié)構(gòu)的晶界相來提高矯頑力的技術(shù)。根據(jù)這些專利文獻(xiàn)的附圖可以理解,這里的晶 界相是指由三個(gè)以上的主相結(jié)晶顆粒所包圍的晶界相即晶界三相點(diǎn)。在專利文獻(xiàn)2中,公 開了構(gòu)成Dy濃度不同的兩種晶界三相點(diǎn)的技術(shù)。即,公開了通過不提高全體的Dy濃度而 形成一部分Dy濃度高的晶界相(晶界三相點(diǎn)),能夠保持相對于磁區(qū)的反轉(zhuǎn)高的抵抗力。 在專利文獻(xiàn)3中,公開了形成稀土元素的合計(jì)原子濃度不同的第1、第2、第3的三種晶界相 (晶界三相點(diǎn)),使第3晶界相的稀土元素的原子濃度比其他兩種晶界相的稀土元素的原 子濃度低,并且使第3晶界相的Fe元素的原子濃度比其他兩種晶界相的Fe元素的原子濃 度高的技術(shù)。通過這樣做,形成有在晶界相中包含高濃度的Fe的第3晶界相,這帶來了提 高矯頑力的效果。此外,在專利文獻(xiàn)4中,公開了一種R-T-B系燒結(jié)磁鐵,其由具備主要包 含R 2T14B的主相、以及比主相包含更多R的晶界相的燒結(jié)體所構(gòu)成,所述晶界相包含稀土元 素的合計(jì)原子濃度為70原子%以上的相、以及所述稀土元素的合計(jì)原子濃度為25~35原 子%的相。公開了該所述稀土元素的合計(jì)原子濃度為25~35原子%的相被稱為富過渡金 屬相,該富過渡金屬相中的Fe的原子濃度優(yōu)選為50~70原子%。由此,起到矯頑力提高 效果。
[0005] 現(xiàn)有技術(shù)文獻(xiàn)
[0006] 專利文獻(xiàn)
[0007] 專利文獻(xiàn)1 :日本特開2002-327255號(hào)公報(bào)
[0008] 專利文獻(xiàn)2 :日本特開2012-15168號(hào)公報(bào)
[0009] 專利文獻(xiàn)3 :日本特開2012-15169號(hào)公報(bào) [0010] 專利文獻(xiàn)4 :國際公開第2013/008756號(hào)小冊子

【發(fā)明內(nèi)容】

[0011] 發(fā)明所要解決的技術(shù)問題
[0012] 在100°C~200°C這樣的高溫環(huán)境下使用R-T-B系燒結(jié)磁鐵的情況下,室溫下的 矯頑力的值也是有效的指標(biāo)之一,但暴露在實(shí)際高溫環(huán)境下也不退磁或者退磁率小是重要 的。主相即R 2T14B化合物的R的一部分由Tb或Dy這樣的重稀土元素置換后的組成,室溫 下的矯頑力大幅提高,對于高矯頑力化而言是簡便的辦法,但Dy、Tb這樣的重稀土元素的 產(chǎn)出地、產(chǎn)出量受限,因此存在資源的問題。伴隨著置換,例如由于Nd和Dy的反鐵磁性的 耦合而使剩余磁通密度的減少也不能避免。上述Cu元素的添加等對矯頑力的提高是有效 的方法,但是為了擴(kuò)大R-T-B系燒結(jié)磁鐵的應(yīng)用領(lǐng)域,期望進(jìn)一步提高高溫退磁(由于暴露 于高溫環(huán)境下造成的退磁)抑制。
[0013] 為了提高稀土類磁鐵即R-T-B系燒結(jié)磁鐵的矯頑力,除了上述Cu添加的方法以 外,眾所周知,微結(jié)構(gòu)的晶界相的控制是重要的。在晶界相有形成在相鄰接的兩個(gè)主相結(jié)晶 顆粒間的所謂的兩顆粒晶界相、以及上述的三個(gè)以上的主相結(jié)晶顆粒所包圍的所謂的晶界 三相點(diǎn)。再有,如后面所述,以后本說明書中將該晶界三相點(diǎn)也單單稱為晶界相。
[0014] 但是,眾所周知,利用上述的Dy、Tb這樣的重稀土元素的置換,室溫下的矯頑力的 提高效果高,但是成為該矯頑力的主要因素的晶體磁各向異性常數(shù)的溫度變化相當(dāng)大。這 意味著伴隨著稀土類磁鐵的使用環(huán)境的高溫化,矯頑力急劇減小。因此,本發(fā)明人等考慮 到,為了得到高溫退磁被抑制的稀土類磁鐵,控制以下所示的微結(jié)構(gòu)也是重要的。如果通過 控制燒結(jié)磁鐵的微結(jié)構(gòu)而能夠達(dá)到矯頑力的提高,則可以認(rèn)為是溫度穩(wěn)定性優(yōu)異的稀土類 磁鐵。
[0015] 為了提高稀土類磁鐵的矯頑力,隔斷主相即R2T14B結(jié)晶顆粒間的磁耦合是重要的。 若能夠使各主相結(jié)晶顆粒磁孤立,則即使在某些結(jié)晶顆粒產(chǎn)生逆磁區(qū),也不會(huì)對鄰接結(jié)晶 顆粒產(chǎn)生影響,因此能夠提高矯頑力。然而,在現(xiàn)有技術(shù)的專利文獻(xiàn)2、專利文獻(xiàn)3和專利文 獻(xiàn)4中,通過形成組成不同的多個(gè)晶界相(晶界三相點(diǎn)),從而有矯頑力提高的效果,但關(guān) 于將晶界相(晶界三相點(diǎn))做成哪種構(gòu)造才成為能夠進(jìn)一步滿足主相結(jié)晶顆粒間的磁隔斷 的狀態(tài),并不清楚。特別在專利文獻(xiàn)3和專利文獻(xiàn)4公開的技術(shù)中,形成包含很多Fe原子 的晶界相,因而,單單僅通過這樣的結(jié)構(gòu),存在主相結(jié)晶顆粒間的磁耦合的抑制不充分的擔(dān) 憂。
[0016] 因此,本申請發(fā)明人等,認(rèn)為在鄰接結(jié)晶顆粒間的磁隔斷效果高的兩顆粒晶界相 的形成中控制上述晶界相(晶界三相點(diǎn))是重要的,對各種現(xiàn)存稀土類磁鐵進(jìn)行了研宄。例 如,若能夠通過增加作為磁鐵組成的R比率來形成稀土元素R的濃度相對高的非磁性的兩 顆粒晶界相,則充分的磁耦合的隔斷效果得以期待,但實(shí)際上僅增加原料合金組成的R比 率,兩顆粒晶界相的稀土元素R的濃度不變高,稀土元素R的濃度相對高的晶界相(晶界三 相點(diǎn))的比例增加。因此,不能謀求大幅的矯頑力提高,反而剩余磁通密度極端地降低。另 外,在增加晶界相(晶界三相點(diǎn))的Fe元素的原子濃度的情況下,兩顆粒晶界相的稀土元 素R的濃度不變高,不僅不出現(xiàn)充分的磁耦合的隔斷效果,而且晶界相(晶界三相點(diǎn))成為 鐵磁性的相,因而容易成為逆磁區(qū)產(chǎn)生的核,成為矯頑力降低的原因。由此,認(rèn)識(shí)到,現(xiàn)有的 具有晶界三相點(diǎn)的稀土類磁鐵中,鄰接結(jié)晶顆粒的磁耦合的隔斷的程度尚不足夠的技術(shù)問 題。
[0017] 本發(fā)明有鑒于上述問題,其目的在于,在R-T-B系燒結(jié)磁鐵即稀土類磁鐵中顯著 地提尚尚溫退磁率抑制。
[0018] 解決問題的技術(shù)手段
[0019] 本申請發(fā)明人等為了顯著提高高溫退磁率的抑制,在稀土類磁鐵燒結(jié)體中銳意研 宄主相結(jié)晶顆粒、以及能夠形成隔斷相鄰接的主相結(jié)晶顆粒間的磁耦合的兩顆粒晶界相的 晶界三相點(diǎn)的構(gòu)造,其結(jié)果,得以完成以下的發(fā)明。
[0020] 即,本發(fā)明所涉及的稀土類磁鐵,其特征在于,是包含作為主相的r2t14b結(jié)晶顆粒、 以及該r2t14b結(jié)晶顆粒間的兩顆粒晶界相和晶界三相點(diǎn)的燒結(jié)磁鐵,當(dāng)在其任意的截面上 觀察燒結(jié)體的微結(jié)構(gòu)時(shí),在將被三個(gè)以上的主相結(jié)晶顆粒包圍而構(gòu)成的相稱為晶界相時(shí), 所述晶界相包含在作為R、T和M相對原子比的R :60~80%、T :15~35%、M :1~20%的 范圍內(nèi)至少含有R、T和M元素的晶界相。通過這樣構(gòu)成,能夠?qū)⒏邷赝舜怕实慕^對值抑制 為4%以下。
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