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【24h】

軟X線MCD顕微分光による熱間加工磁石の磁化過程観察

机译:使用软X射线MCD显微技术观察热加工磁体的磁化过程

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摘要

1982年に佐川眞人が開発したNd_2Fe_(14)Bを主相とするNd-Fe-B磁石は,現在工業生産されている磁石の中で最大磁力を示す.そのNd_2Fe_(14)B相は飽和磁化μ_0M_s = 1.6T,結晶磁気異方性エネルギーK_u = 4.4 MJ/m~3と優れた磁気特性を有する.そのため,この相が強く配向した微細組織構造を作製することで,永久磁石として必要な高い保磁力μ_0H_cと残留磁化μ_0M_rを得ることができる[1].現在,Nd-Fe-B磁石は電気自動車やハイブリット自動車の駆動用モーターや風力発電機などに使用されているが,駆動用モータでは磁石の動作温度が150~200°Cまで上がるので,キュリー温度が312°CのNd-Fe-B磁石では保磁力が著しく低下する.そのため,駆動用モータに搭載される磁石材料は高保磁力化が強く求められている.これまで,Ndの一部を重希土類元素であるDyで置換した(Nd, Dy)-Fe-B磁石が採用されていた[2]が,重希土類元素の偏在性が問題となっている.現在,Nd-Fe-B磁石の保磁力は理論上限値である異方性磁界7.2Tの3割程度にとどまつている.そこで,保磁力向上のために,磁化反転機構を理解し解析することは重要な課題のひとつだと考えられる.本研究では,熱間加工磁石(以下,HD磁石)を研究対象として用いる.一般的に,磁化反転機構は「反転核生成型」と「磁壁ピニング型」に大別され,どちらが支配的かにより,永久磁石の保磁力向上のためのアプローチが異なる.熱間加工磁石の磁化反転機構は磁壁ピニング型であることが明らかにされている[3,4]ため,磁壁ピニングの状態を調べることが磁化反転機構の理解に必要だと考えられる.
机译:佐川正人在1982年开发的Nd_2Fe_(14)B基Nd-Fe-B磁体在目前工业生产的磁体中具有最高的磁力,Nd_2Fe_(14)B相处于饱和状态,具有出色的磁化性能,例如磁化强度μ_0M_s= 1.6T,晶体磁各向异性能K_u = 4.4 MJ / m〜3.因此,作为永久磁铁,有必要制造一种具有该相强烈取向的微结构,高矫顽力μ_0H_c和剩余磁化强度μ_0M_r获得[1]。目前,Nd-Fe-B磁体用于电动汽车和混合动力汽车的驱动电动机和风力发电机,由于磁体的工作温度升至150-200°C,Nd-Fe的矫顽力居里温度为312°C的-B磁体会大幅下降,因此,安装在驱动电机上的磁体材料具有较高的矫顽力,到目前为止,(Nd,Dy)-Fe-B磁体中的一部分Nd为[2]已采用重稀土元素Dy代替,但重稀土元素分布不均,存在性能问题,目前Nd-Fe-B磁体的矫顽力仅为7.2T各向异性磁场理论上限的30%。因此,为了提高矫顽力,磁化理解和分析反转机理被认为是重要的问题之一。磁体(以下简称HD磁体)作为研究对象,一般来说,磁化反转机理是“反转核”,大致分为“发电型”和“磁性壁钉扎型”,以及改善磁化强度的方法。永磁体的矫顽力因其优势而不同,很明显,热加工磁体的磁化反转机理是磁壁钉扎型,因此有必要研究磁壁钉扎的状态了解磁化反转机理。

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