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    • 2. 发明申请
    • 鉄基希土類系ナノコンポジット磁石およびその製造方法
    • 基于铁的稀土纳米复合磁体及其制造方法
    • WO2006101117A1
    • 2006-09-28
    • PCT/JP2006/305689
    • 2006-03-22
    • 株式会社NEOMAX金清 裕和三次 敏夫広沢 哲
    • 金清 裕和三次 敏夫広沢 哲
    • C22C38/00B22D11/06B22F3/00B22F9/08C21D6/00C22C1/04C22C19/00C22C33/02H01F1/053H01F1/06H01F41/02
    • B22D11/0611B22F9/008B22F2998/00B22F2998/10B82Y25/00C22C1/0441C22C33/003C22C38/002C22C38/005C22C38/10C22C38/12C22C38/14C22C45/02H01F1/0578H01F1/0579H01F1/058H01F41/0266B22F1/0044B22F9/007B22F9/04B22F1/0059B22F3/02
    •  本発明による鉄基希土類系ナノコンポジット磁石は、Nd 2 Fe 14 B相およびα-Fe相を含有する鉄基希土類系ナノコンポジット磁石であって、組成式T 100-x-y-z-n (B 1-q C q ) x R y Ti z M n (Tは、Fe、CoおよびNiからなる群から選択された少なくとも1種の元素であって、Feを必ず含む遷移金属元素、RはLaおよびCeを実質的に含まない少なくとも1種の希土類元素、Mは、Al、Si、V、Cr、Mn、Cu、Zn、Ga、Zr、Nb、Mo、Ag、Hf、Ta、W、Pt、Au、およびPbからなる群から選択された1種以上の金属元素)で表現され、組成比率x、y、z、n、およびqが、それぞれ、4≦x≦10原子%、6≦y≦10原子%、0.05≦z≦5原子%、0≦n≦10原子%、0.05≦q≦0.5を満足する組成を有し、平均結晶粒径1nm~50nmのα-Fe相の含有率は5体積%以上60体積%以下、平均結晶粒径5nm~100nmのNd 2 Fe 14 B相の含有率は40体積%以上90体積%以下であり、少なくともTiおよびC(炭素)を含む非磁性相が前記α-Fe相および前記Nd 2 Fe 14 B相の粒界に存在する。
    • 含铁基稀土类纳米复合磁铁是一种含有Nd 2 Fe 14 B相和一种含铁的稀土类纳米复合磁体, Fe相,并且具有由经验式T 100-xy z n(B 1-q C q)x X表示的组成, (其中T是至少一种不可或缺的包含铁的过渡金属元素,选自Fe ,Co和Ni; R是至少一种基本上不含La和Ce的稀土元素; M是选自Al,Si,V,Cr,Mn,Cu,Zn,Ga中的一种或多种金属元素 ,Zr,Nb,Mo,Ag,Hf,Ta,W,Pt,Au和Pb),满足关系式4 = x = 10原子%的比例x,y,z,n和q,6 = y = 10原子%,0.05 = z = 5原子%,0 = n = 10原子%,0.05 = q = 0.5。 在磁体中,平均晶粒直径为1-50nm的a-Fe相的含量为5-60体积%,Nd 2 N 2 Fe 14 平均晶粒直径为5〜100nm的B相为40〜90体积%。 至少含有Ti和C(碳)的非磁性相存在于a-Fe相和Nd 2 Fe 14 B相之间的晶界处。
    • 5. 发明申请
    • ナノコンポジット磁石、ナノコンポジット磁石用急冷合金、およびこれらの製造方法ならびに判別方法
    • 纳米复合磁体,纳米复合磁铁的淬火合金及其制造方法及其分解方法
    • WO2005057594A1
    • 2005-06-23
    • PCT/JP2004/018159
    • 2004-12-06
    • 株式会社NEOMAX重本 恭孝広沢 哲三次 敏夫
    • 重本 恭孝広沢 哲三次 敏夫
    • H01F1/04
    • B82Y25/00B22D11/0611H01F1/0579H01F1/058H01F41/0253
    • 本発明のナノコンポジット磁石は、組成式がR x Q y M z (Fe 1-m T m ) bal (Rは1種以上の希土類元素、QはBおよびCからなる群から選択された1種以上の元素、Mは、Al、Si、Ti、V、Cr、Mn、Cu、Zn、Ga、Zr、Nb、Mo、Ag、Hf、Ta、W、Pt、AuおよびPbからなる群から選択された少なくとも1種の金属元素であってTiを必ず含む金属元素、TはCoおよびNiからなる群から選択された1種以上の元素、)で表現され、組成比率x、y、z、およびmが、それぞれ、6≦x<10原子%、10≦y≦17原子%、0.5≦z≦6原子%、および0≦m≦0.5を満足し、磁気的に結合した硬磁性相および軟磁性相を含有するナノコンポジット磁石であって、前記硬磁性相はR 2 Fe 14 B型化合物から構成され、前記軟磁性相はα−Fe相およびキュリー点が610°C以上700°C以下の結晶相(ω相)を主として含有する。                                                                       
    • 具有经验式:RxQyMz(Fe1-mTm)bal [其中R表示一种或多种稀土元素,Q表示选自B和C的一种或多种元素的纳米复合磁体,M表示至少一种 金属元素选自由Al,Si,Ti,V,Cr,Mn,Cu,Zn,Ga,Zr,Nb,Mo,Ag,Hf,Ta,W,Pt,Au和Pb组成的组, 和T表示选自Co和Ni的一种或多种元素],其中x,y,z和m的组成比满足6≤x≤10原子%,10≤y≤17原子% 0.5 <= z <= 6原子%,0 <= m <= 0.5,其中含有硬磁相和软磁相磁性结合,其中上述硬磁相由R2Fe14B型化合物 ,上述软磁相主要含有α-Fe相和居里点为610〜700℃(ω相)的结晶相。
    • 6. 发明申请
    • 鉄基希土類系ナノコンポジット磁石およびその製造方法
    • 铁基稀土纳米复合磁铁及其生产方法
    • WO2006064794A1
    • 2006-06-22
    • PCT/JP2005/022857
    • 2005-12-13
    • 株式会社NEOMAX金清 裕和三次 敏夫
    • 金清 裕和三次 敏夫
    • H01F1/053B22D11/00B22D11/06B22F9/04C22C33/04C22C38/00H01F1/06
    • B22D11/0622B22D11/0611B22F1/0044B22F9/04B22F2009/046B82Y25/00C22C33/003C22C38/002C22C38/005C22C38/10C22C38/14C22C45/02H01F1/0578H01F1/0579H01F41/0253
    •  本発明の鉄基希土類ナノコンポジット磁石は、組成式T 100-x-y-z-n Q x R y Ti z M n で表される。ここで、TはFe、または、Feの一部がCoおよびNiからなる群から選択された1種以上の元素で置換された遷移金属元素、QはBおよびCからなる群から選択された少なくとも1種の元素、RはLaおよびCeを実質的に含まない1種以上の希土類元素、Mは、Al、Si、V、Cr、Mn、Cu、Zn、Ga、Zr、Nb、Mo、Ag、Hf、Ta、W、Pt、Au、およびPbからなる群から選択された1種以上の金属元素である。組成比率x、y、zおよびnが、それぞれ、5≦x≦10原子%、7≦y≦10原子%、0.1≦z≦5原子%、0≦n≦10原子%を満足する。この磁石は、磁気的に結合したナノコンポジット磁石構造を形成するR 2 Fe 14 B型化合物相およびα-Fe相が含有し、前記R 2 Fe 14 B型化合物相の平均結晶粒径は30nm以上300nm以下、前記α-Fe相の平均結晶粒径は1nm以上20nm以下であり、保磁力が400kA/m以上、残留磁束密度0.9T以上の磁気特性を有する。
    • 铁基稀土纳米复合磁体,由以下经验公式表示:T 100-xy z n Q x x R y Ti 其中T表示Fe或通过用选自Co和Ni的一种或多种元素代替Fe的一部分而获得的过渡金属元素,Q至少表示 选自B和C中的一种元素,R表示一种或多种基本上不含La和Ce的稀土元素,M表示选自Al,Si,V,Cr,Mn中的一种或多种金属元素 ,Cu,Zn,Ga,Zr,Nb,Mo,Ag,Hf,Ta,W,Pt,Au和Pb],其中组成比x,y,z和n满足5 = x = 10原子% = y = 10原子%,0.1 = z = 5原子%,0 = n = 10原子%,其含有R 2 Fe 14 B型化合物相 和形成磁结合的纳米复合磁体结构的a-Fe相,其中R 2 Fe 14 B 型化合物相的平均结晶粒径为30〜300nm,a-Fe相的平均结晶粒径为1〜20nm,矫顽力的磁特性为400kA / m以上, 剩余磁通密度为0.9T以上。