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Nd-Fe-B系焼結磁石の最新技術

机译:基于ND-Fe-B的烧结磁体的最新技术

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摘要

現在,実用化されている永久磁石は,アルニコ磁石,フェライト磁石,希土類磁石ならびにボンド磁石の4種類に大別される.永久磁石発展の歴史を図1に示す.図中の縦軸は永久磁石の単位体積当たりに取り出し得るエネルギーを表す最大磁気エネルギー積,(BH)_(max)を指標としている.永久磁石の開発は,本刊でも特集された本多光太郎先生によるKS鋼に端を発する.その後,アルニコ→フェライト→希土類磁石が次々と開発され,その性能は飛躍的に向上した.巻線から永久磁石へと応用分野を広げる意味で,フェライト磁石の果たした役割は大きく,スピーカや自動車電装モータ用への応用が急展開で進hだ.やがて,エレクトロニクス時代の到来により,より高性能な磁石への要求が強く,希土類磁石の先陣としてサマリウム汀コバルト(Sm-Co)系磁石が脚光を浴びた.しかし,SmやCoは稀少金属であり,汎用品への応用には限界がある.そこで,資源的に豊富なFeをベースにした高性能磁石の研究が進められ,1982年にNd-Fe-B系磁石が発明された~(1)).開発のコンセプトは遷移金属の3d軌道の電子と希土類元素が持つ4f軌道の電子との組み合わせであり,ホウ素を加えることにより,全く未知の化合物であったNd_2Fe_(14)B金属間化合物にその答えは見つかった.Nd-Fe-B系磁石は粉末冶金的プロセスによる焼結磁石と,磁粉を樹脂と混練し圧縮成形もしくは射出成形されるボンド磁石に分類される.磁力の源である強磁性相はいずれもNd_2Fe_(14)B金属間化合物である.しかし,焼結磁石では原料合金を溶解鋳造するのに対して,ボンド用磁粉は合金溶湯を超急冷し,リボン状の薄荷にされる.大きな違いは結晶粒径にあり,焼結磁石はミクロンオーダの主相,ボンド磁石は単磁区粒子径(0.3μm)以下のサブミクロンサイズの凝集した微細粒子である.本章では,Nd-Fe-B系焼結磁石に絞って最新の話題を提供する.
机译:目前,已经进行了实际使用的永久磁铁大致分为Alnico磁铁,铁氧体磁铁,稀土磁铁和粘合磁铁。永磁体显影的历史如图2所示。该图中的垂直轴是表示能量的最大磁能产品,其可以每单位体积除去永磁体,(BH)_(MAX)用作索引。永久性磁铁的开发发出了本文的Honitaro Toyo的ks Steel,专用于本文。此后,arnico→铁氧体→稀土磁铁是一个接一个地开发出来,它们的性能大大提高。在将应用领域从绕组传播到永磁体的意义上,铁氧体磁体的作用很大,并且迅速开发扬声器和汽车电动机电机的应用。采取的是,电子时代的到来对更高性能磁铁的需求强劲,并且钐主钴(SM-CO)磁铁在极限中作为稀土磁铁的引出。然而,SM和CO是稀有金属及其对通用产品的应用有限。因此,先进的基于资源丰富的Fe的高性能磁体进行研究,并在1982年至(1))中发明了基于ND-Fe-B的磁体。显影概念是过渡金属3D轨迹的3D轨道电子的组合,并且由稀土元素所具有的4F轨迹的电子,并通过添加硼,Nd_2Fe_(14)B金属化合物是完全未知的化合物是答案被发现。通过粉末冶金工艺和具有树脂的树脂和具有压缩模塑或注塑的粘合磁体的树脂分为烧结磁体的ND-Fe-B基磁体。作为磁力源的铁磁相是所有ND_2FE_(14)B金属间化合物。然而,在熔化和浇铸烧结磁体中的原料合金的同时,粘合的磁粉与合金熔融金属过度约紧,并且是一种带状的薄膜。大区别是晶粒尺寸,烧结磁体是微米级的主阶段,粘合磁体是亚微粒的固体颗粒,具有单个磁性面积粒径(0.3μm)或更小。本章侧重于基于ND-Fe-B的烧结磁体,以提供最新主题。

著录项

  • 来源
    《金属》 |2004年第4期|共6页
  • 作者

    金子 裕治;

  • 作者单位

    Plasma Research Center University of Tsukuba Tsukuba Ibaraki Japan;

  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 jpn
  • 中图分类 金属材料;
  • 关键词

  • 入库时间 2022-08-20 12:43:32

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