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    • 82. 发明申请
    • 希土類永久磁石
    • 稀土永磁
    • WO2017164312A1
    • 2017-09-28
    • PCT/JP2017/011740
    • 2017-03-23
    • TDK株式会社
    • 冨田 将来橋本 龍司鈴木 健一門田 祥悟
    • H01F1/055C22C38/00H01F1/059H01F41/18B22F1/00
    • C22C38/00B22F1/00H01F1/055H01F1/059H01F41/18
    • 【課題】 従来のSmFe 12 やSmFe 11 Tiと比較して、保磁力が高く、資源的に安価で豊富なLaを使用した希土類永久磁石を提供すること。 【解決手段】 本発明の希土類永久磁石は、主相および粒界相を有し、前記主相がThMn 12 型結晶構造を有するR-T化合物であり、RはLaを必須とし、Y、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、YbおよびLuから選択される1種以上の希土類元素、Tは、Fe、またはFeおよびCo、またはその一部をM(Ti、V、Cr、Mo、W、Zr、Hf、Nb、Ta、Al、Si、Cu、Zn、GaおよびGeから選択される1種以上)で置換した元素であり、前記粒界相はLaリッチ相σを有し、前記Laリッチ相σは立方晶系の結晶構造で、La組成比が20at%以上であり、前記粒界相に占める前記Laリッチ相σの断面積比が20%以上である。
    • 传统的以SmFe <子> 12 和以SmFe <子> 11 作为与Ti相比,高矫顽力,就便宜资源丰富 提供一种使用La的稀土永磁体。 本发明的稀土永磁体具有主相和晶界相,主相是具有ThMn一个R-T的化合物<子> 12 型晶体结构,R表示La 是强制性的,Y,铈,镨,钕,钐,铕,钆,铽,镝,钬,铒,铥,1或多种稀土元素从Yb,Lu中,T是,Fe或Fe和选择 Co或它们的元件部分地与M(钛,钒,铬,钼,钨,锆,铪,铌,钽,铝,硅,铜,锌,1个或多个选自Ga和Ge中选择)取代, 和所述晶界相具有富的La相西格玛的La富集相西格玛的晶体结构是立方的La的组成比为不小于20原子%时,富拉相占据晶界相 σ的截面积比率为20%以上。

    • 84. 发明申请
    • VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES MAGNETISCHEN MATERIALS UND ELEKTRISCHE MASCHINE
    • 制造磁性材料的方法和电机
    • WO2017080935A1
    • 2017-05-18
    • PCT/EP2016/076770
    • 2016-11-07
    • ROBERT BOSCH GMBH
    • WUEST, HolgerBOMMER, LarsOBERLE, JuergenHUBER, ArnePIEPER, WitoldHINDERBERGER, Stefan
    • H01F1/055H01F41/02
    • H01F1/0555H01F41/0266
    • Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines magnetischen Materials, umfassend eine Hartmagnetphase (2) und eine Korngrenzenphase (3), wobei die Hartmagnetphase (2) mindestens ein Element Z, das ausgewählt ist aus: einem oder mehreren Seltenerdmetallen (RE) und/oder Yttrium; Eisen und Titan umfasst und die Hartmagnetphase (2) nachfolgende Formel aufweist: Z a TM b Fe c-e Ti d-f X e+f , wobei TM mindestens ein Übergangsmetall ist, a = 7 bis 9 At%, b ≤ 41 At%, c ≥ 41 At%, d = 7 bis 9 At%, X ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus: Mo, V, Ta, Nb, Cr, Si, B, Zr, AI, W, Pd und P, e+f = 0 bis 4,5 At% ist, das Seltenerdmetall (RE) mindestens 3,5At% Cer enthält und a+b+(c-e)+(d-f)+(e+f) = 100 At% ist und wobei die Korngrenzenphase (3) mindestens ein Metall M umfasst und einen Schmelzbereich unterhalb der peritektischen Temperatur der Hartmagnetphase (2) aufweist. Das Verfahren umfasst einen Schritt des Heißpressens und/oder Heißumformens.
    • 本发明涉及一种用于制备包含硬磁相(2)和晶界相(3),其特征在于,硬磁相(2)AUML的至少一种元素Z,所拾取的磁性材料;从HLT 一种或多种稀土元素(RE)和/或钇; 它包括铁和钛和(2)下式的硬磁性相位:Z <子>一 TM <子> B'/子>铁<子> CE 钛<子> DF X <子> E + F ,其中TM是至少一种导航用途是过渡金属,= 7〜9原子%,b≤41%(原子),C≥41%,d = 7〜9原子%,X 钼,钒,钽,铌,铬,硅,硼,锆,铝,W,Pd和P,E + F = 0〜4.5原子%,稀土类金属(:选择BEAR从以下组成的组HLT RE)至少3,5At%铈包含HOLDS且a + b +(CE)+(DF)+(E + F)= 100在为%,并且其中,所述晶界相(3)包括至少一种金属M和下面的一个熔化范围 具有硬磁相(2)的包晶温度。 该方法包括热压和/或热成形的步骤

    • 85. 发明申请
    • 磁石材料、永久磁石、モータ、および発電機
    • 磁铁材料,永久磁铁,电机和发电机
    • WO2016151619A1
    • 2016-09-29
    • PCT/JP2015/001626
    • 2015-03-23
    • 株式会社 東芝
    • 眞田 直幸桜田 新哉
    • H01F1/055
    • H01F1/0557H01F1/0556H01F1/0596H02K1/17H02K1/27H02K21/00
    •  実施形態の磁石材料は、R 1 N x (Cr p Si q M 1-p-q ) z (RはY、La、Ce、Pr、Nd、およびSmから選ばれる少なくとも1つの元素、MはFeおよびCoから選ばれる少なくとも1つの元素、0.5≦x≦1.5(原子比)、0.005≦p≦0.2(原子比)、0.005≦q≦0.2(原子比)、6.0≦z≦7.5(原子比))で表される組成を具備する。磁石材料のX線回折プロファイルにおいて、α-Fe相からのX線回折ピークの最大強度をI α-Fe 、R 2 M 17 N 3 相からのX線回折ピークの最大強度をI 2-17-3 としたとき、磁石材料はI α-Fe /I 2-17-3 <0.05の条件を満たす。
    • 本发明的实施方式的磁体材料具有由R1Nx(CrpSiqM1-pq)z(其中R表示选自Y,La,Ce,Pr,Nd和Sm中的至少一种元素)表示的组成,M表示至少一种 元素选自Fe和Co;0.5≤x≤1.5(原子比);0.005≤p≤0.2(原子比);0.005≤q≤0.2(原子比)和6.0≤z≤7.5(原子比))。 如果在磁体材料的X射线衍射图中,Iα-Fe是来自α-Fe相的X射线衍射峰的最大强度,I2-17-3是X射线的最大强度 衍射峰从R2M17N3相,然后磁体材料满足条件Iα-Fe / I2-17-3 <0.05。