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Nd-Fe-B系等方性HDDR磁石粉末の磁気特性に及ぼす出発合金組織の影響

机译:起始合金组织对Nd-Fe-B基于各向同性HDDR磁粉磁性的影响

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摘要

水素化向分解·脱水素再結合(Hydrogenation-Decomposition-Desorption-Recompbination, 以下HDDRと記す)処理法は,ボンド磁石用の異方性Nd-Fe-B系粉末を製造できるプロセスとして知られている。 またこの処理法は次の理由から同じ系の等方性粉末の製造法としても注目きれる。 即ち,(1)このプロセスは合金の熱処理技術であり,水素雰囲気と真空の両方に対応できる加熱炉を除いて特殊な製造装置を必要としない,(2)等方性粉末の製造には広い範囲の合金組成とHDDR処理条件が許容されるため,量産においで高い歩留まりとバッチ当たり処理量が期待きれる。 Nd-Fe-B系等方性HDDR磁石粉未から作製される圧縮成形ボンド磁石については  これまで残留磁束密度B_4=0.6T,保磁力H_(cJ)=796kA/mおよび最大エネルギー積(BH)_(max)=64kJ/m~3程度の磁気気特性が報告されている。本研究は,この等方性磁石粉未の磁気特性をさらに向上させる可能性を検討するため,HDDR処理の原料としてストリップ鋳造合金とブックモールド鋳造合金を用い,これらの比較より出発合金の金属組織が最終的な粉末の磁気特性に及ぼす影響を明らかにした。
机译:氢化适应和脱氢重组(下文称为HDDR)加工方法的氢化和脱氢重组(氢化 - 分解 - 解吸求求解)被称为生产用于粘合磁体的各向异性Nd-Fe-B粉末的方法。此外,该处理方法可以用于下一个原因的同一系统的各向同性粉末的制造方法。即(1)该方法是合金的热处理技术,除了可以应对氢气氛和真空的加热炉外,不需要特殊的制造装置,(2)宽以制造各向同性粉末由于允许该范围和HDDR处理条件的合金组成,预期高收率和每批量处理量的量。基于ND-Fe-B的各向同性HDDR磁体面粉用于压缩模制粘合磁体到目前为止,剩余磁通密度B_4 = 0.6T,矫顽力H_(CJ)= 796 kA / M和最大能量产品_(最大)= 64 kJ / m至3。本研究使用带钢铸造合金和书签铸造合金作为HDDR治疗的原料,以检查进一步改善这种各向同性磁体粉末的磁性的可能性,以及从这些比较的起始合金的金属结构。表达了效果最终粉末对粉末的磁性。

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