DE19734225A1 - Radial anisotroper Sintermagnet auf SE-Fe-B-Basis, und Herstellverfahren für denselben - Google Patents
Radial anisotroper Sintermagnet auf SE-Fe-B-Basis, und Herstellverfahren für denselbenInfo
- Publication number
- DE19734225A1 DE19734225A1 DE19734225A DE19734225A DE19734225A1 DE 19734225 A1 DE19734225 A1 DE 19734225A1 DE 19734225 A DE19734225 A DE 19734225A DE 19734225 A DE19734225 A DE 19734225A DE 19734225 A1 DE19734225 A1 DE 19734225A1
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- bodies
- compacted
- magnet
- rse
- density
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title claims description 18
- 229910052796 boron Inorganic materials 0.000 title abstract description 4
- 230000005291 magnetic effect Effects 0.000 claims abstract description 80
- 230000004907 flux Effects 0.000 claims abstract description 34
- 230000004323 axial length Effects 0.000 claims abstract description 30
- 238000005245 sintering Methods 0.000 claims abstract description 13
- 229910052761 rare earth metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 9
- 150000002910 rare earth metals Chemical group 0.000 claims abstract description 4
- 238000007906 compression Methods 0.000 claims description 45
- 239000000843 powder Substances 0.000 claims description 44
- 230000006835 compression Effects 0.000 claims description 42
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 28
- 230000005294 ferromagnetic effect Effects 0.000 claims description 20
- 238000011049 filling Methods 0.000 claims description 12
- 230000008685 targeting Effects 0.000 claims description 2
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 18
- 238000005056 compaction Methods 0.000 description 11
- 230000008569 process Effects 0.000 description 11
- 238000005336 cracking Methods 0.000 description 8
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 6
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 5
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 5
- 229910052758 niobium Inorganic materials 0.000 description 5
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 4
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 4
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 4
- 229910018229 Al—Ga Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 3
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 3
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 2
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 description 2
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 2
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 2
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 229910052733 gallium Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000011835 investigation Methods 0.000 description 2
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 2
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 2
- 238000010298 pulverizing process Methods 0.000 description 2
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 2
- 229910000521 B alloy Inorganic materials 0.000 description 1
- ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N Boron Chemical compound [B] ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 1
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 1
- 239000012790 adhesive layer Substances 0.000 description 1
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 1
- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 1
- 238000007796 conventional method Methods 0.000 description 1
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 238000000280 densification Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 239000003822 epoxy resin Substances 0.000 description 1
- 239000003302 ferromagnetic material Substances 0.000 description 1
- 229910052732 germanium Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 1
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011261 inert gas Substances 0.000 description 1
- 229910052742 iron Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000005415 magnetization Effects 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 229910052750 molybdenum Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000001590 oxidative effect Effects 0.000 description 1
- 229920000647 polyepoxide Polymers 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 1
- 239000011347 resin Substances 0.000 description 1
- 230000000717 retained effect Effects 0.000 description 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 1
- 238000004381 surface treatment Methods 0.000 description 1
- 229910052718 tin Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052721 tungsten Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052720 vanadium Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052725 zinc Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052726 zirconium Inorganic materials 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01F—MAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
- H01F41/00—Apparatus or processes specially adapted for manufacturing or assembling magnets, inductances or transformers; Apparatus or processes specially adapted for manufacturing materials characterised by their magnetic properties
- H01F41/02—Apparatus or processes specially adapted for manufacturing or assembling magnets, inductances or transformers; Apparatus or processes specially adapted for manufacturing materials characterised by their magnetic properties for manufacturing cores, coils, or magnets
- H01F41/0253—Apparatus or processes specially adapted for manufacturing or assembling magnets, inductances or transformers; Apparatus or processes specially adapted for manufacturing materials characterised by their magnetic properties for manufacturing cores, coils, or magnets for manufacturing permanent magnets
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01F—MAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
- H01F1/00—Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties
- H01F1/01—Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials
- H01F1/03—Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity
- H01F1/032—Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity of hard-magnetic materials
- H01F1/04—Magnets or magnetic bodies characterised by the magnetic materials therefor; Selection of materials for their magnetic properties of inorganic materials characterised by their coercivity of hard-magnetic materials metals or alloys
- H01F1/047—Alloys characterised by their composition
- H01F1/053—Alloys characterised by their composition containing rare earth metals
- H01F1/055—Alloys characterised by their composition containing rare earth metals and magnetic transition metals, e.g. SmCo5
- H01F1/057—Alloys characterised by their composition containing rare earth metals and magnetic transition metals, e.g. SmCo5 and IIIa elements, e.g. Nd2Fe14B
- H01F1/0571—Alloys characterised by their composition containing rare earth metals and magnetic transition metals, e.g. SmCo5 and IIIa elements, e.g. Nd2Fe14B in the form of particles, e.g. rapid quenched powders or ribbon flakes
- H01F1/0575—Alloys characterised by their composition containing rare earth metals and magnetic transition metals, e.g. SmCo5 and IIIa elements, e.g. Nd2Fe14B in the form of particles, e.g. rapid quenched powders or ribbon flakes pressed, sintered or bonded together
- H01F1/0577—Alloys characterised by their composition containing rare earth metals and magnetic transition metals, e.g. SmCo5 and IIIa elements, e.g. Nd2Fe14B in the form of particles, e.g. rapid quenched powders or ribbon flakes pressed, sintered or bonded together sintered
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Powder Metallurgy (AREA)
- Manufacturing Cores, Coils, And Magnets (AREA)
- Hard Magnetic Materials (AREA)
Description
Die Erfindung betrifft einen radial anisotropen Sintermagne
ten auf SE-Fe-B-Basis (SE ist mindestens ein Seltenerdele
ment einschließlich Y) zur Verwendung auf verschiedenen An
wendungsgebieten wie Motoren, Sensoren usw., und sie be
trifft ein Herstellverfahren hierfür.
Bei den bekannten Herstellverfahren für einen Sintermagneten
auf SE-Fe-B-Basis muß eine Preßform mit einer axialen Län
ge (Länge entlang der Achsenrichtung oder der Verdichtungs
richtung), die der axialen Länge (nachfolgend mit "L" be
zeichnet) eines Magneten entspricht, hergestellt werden. Da
her ist eine Preßform mit großer Abmessung in der Verdich
tungsrichtung erforderlich, wenn ein Magnet einen großen
Wert L aufweist. Eine große Abmessung der Preßform verur
sacht verschiedene Probleme wie schwieriges Handhaben der
selben beim Anbringen am oder Entnehmen aus der Verdich
tungsvorrichtung, und große Abmessungen der Verdichtungsvor
richtung aufgrund eines übermäßig großen Verdichtungshubs.
Radial anisotrope Sintermagnete auf SE-Fe-B-Basis (nachfol
gend als "rSE-Magnet" bezeichnet) wurden herkömmlicherweise
durch eine Verdichtungsvorrichtung mit einer einen Magnet
kreis bildenden Preßform hergestellt. Ein Beispiel für eine
derartige Verdichtungsvorrichtung ist in Fig. 1 dargestellt.
Eine zylindrische Preßform 9 besteht grundsätzlich aus
einem ferromagnetischen Abschnitt 1, einem durch eine untere
Spule 7 umgebenen unmagnetischen Abschnitt 2 und einem Kern
3 aus einem ferromagnetischen Material. In einen durch die
Außenumfangsfläche des Kerns 3, die Innenfläche des ferroma
gnetischen Abschnitts 1 und die Oberseite eines unteren, zy
lindrischen Stempels 5, der entlang der axialen Richtung
nach oben und unten beweglich ist, gebildeten Hohlraum 10
wird ein Ausgangspulver eingefüllt. Dann wird ein durch eine
obere Spule 6 umgebener oberer Stempel 4, der entlang der
axialen Richtung nach unten und oben verstellbar ist, in den
Hohlraum 10 hinein nach unten verstellt, um das Ausgangspul
ver zu verdichten, um einen ungebrannten Körper zu erzeugen,
der dann gesintert wird, um einen rSE-Magneten herzustellen.
Die Intensität des an den Hohlraum 10 angelegten Ausrich
tungsmagnetfelds (Bg) ist durch die folgende Formel (1) ge
geben:
Bg = d² × σS/(4 × D × Lm) (1),
wobei d der Außendurchmesser des Kerns 3 ist, D der Innen
durchmesser der Preßform 9 ist, Lm die Länge des ferroma
gnetischen Abschnitts 1 in Verdichtungsrichtung (axiale
Richtung) ist und σS die Sättigungsmagnetisierung des Kerns
3 ist. Um einen rSE-Magneten mit einem großen Wert L herzu
stellen, muß der Wert des ferromagnetischen Abschnitts 1
vergrößert werden. Jedoch kann Lm nicht frei erhöht werden.
Da Bg ungefähr 0,5 T (Tesla) betragen sollte, um das Aus
gangspulver im Hohlraum 10 in der radialen Richtung magne
tisch auszurichten, und da σS im allgemeinen ungefähr 2 T
beträgt, ist der Wert von Lm durch die folgende Formel (2)
begrenzt:
Lm d²/D (2)
Aufgrund dieser Beschränkung von Lm war es schwierig, einen
rSE-Magneten mit einem Wert L über der obigen Grenze von Lm
durch einen einzelnen Verdichtungsvorgang herzustellen. Da
her wurde ein derartiger rSE-Magnet dadurch hergestellt,
daß mehrere rSE-Magnetteile gebündelt wurden, die unter
Verwendung einer Preßform mit einem kleinen, der Formel (2)
genügenden Wert Lm hergestellt wurden. Jedoch leidet dieses
Verfahren unter dem Mangel einer Verringerung des Gesamtma
gnetflusses aufgrund von Klebeschichten und/oder Behand
lungsschichten zwischen den rSE-Magnetteilen sowie unter ho
hen Herstellkosten aufgrund einer erhöhten Anzahl von Ver
bindungsschritten.
Um diesen Mangel zu überwinden, wurden im Stand der Technik
mehrere Verfahren vorgeschlagen. Das Dokument JP-A-2-281721
schlägt ein sogenanntes mehrstufiges Verdichtungsverfahren
vor. Bei diesem Verfahren wird ein Ausgangspulver im durch
den ferromagnetischen Abschnitt der Preßform umgebenen
Hohlraum zu einem ersten ungebrannten Körper verdichtet, der
dann in den Raum nach unten verschoben wird, der vom unma
gnetischen Abschnitt der Preßform umgeben ist, um den Hohl
raum zu leeren. In den leeren Hohlraum wird eine zweite Men
ge an Ausgangspulver eingefüllt, zum Herstellen eines zwei
ten ungebrannten Körpers auf dem ersten ungebrannten Körper
verdichtet und dann zusammen mit dem ersten ungebrannten
Körper nach unten verschoben, um den Hohlraum erneut zu lee
ren. So wird der Folgeprozeß des Einfüllens des Pulvers,
des Verdichtens desselben und des Verschieben des ungebrann
ten Körpers nach unten die gewünschte Anzahl von Malen wie
derholt, um einen Stapel ungebrannter Körper zu erzeugen,
die durch ein bekanntes Verfahren gesintert werden, um einen
rSE-Magneten mit einem großen Wert L zu erhalten. Jedoch
haben beim vorgeschlagenen Verfahren, da die Verdichtungs
schritte beim selben Druck ausgeführt werden, die ungebrann
ten Körper dieselbe Dichte, was während des Sinterprozesses
zum Auftreten von Rissen im Verbindungsabschnitt zwischen
den ungebrannten Körpern führt. Außerdem erfordert das vor
geschlagene Verfahren eine erhöhte Anzahl von Verdichtungs
schritten zum Erzielen eines großen Werts L, da Lm zum Er
zeugen eines starken Ausrichtungs-Magnetfelds verringert
ist.
Das Dokument JP-A-6-13217 schlägt ein anderes Verfahren vor,
bei dem eine zweite Menge an Ausgangspulver in einem freien
Raum im Hohlraum eingefüllt wird, der durch Verdichten einer
ersten Menge an Ausgangspulver geschaffen wurde, ohne daß
ein ungebrannter Körper nach unten verschoben wird. Die Fol
geschritte des Einfüllens des Ausgangspulvers in den freien
Raum und des Verdichtens des Ausgangspulvers werden wieder
holt, bis der Stapel ungebrannter Körper den gewünschten
Wert L erreicht hat. Bei diesem Verfahren wird jeder Ver
dichtungsschritt so ausgeführt, daß ein ungebrannter Körper
eine Dichte von ungefähr 3 g/cm³ aufweist, und im abschlie
ßenden Verdichtungsschritt wird die Dichte des Stapels unge
brannter Körper auf ungefähr 4 g/cm³ erhöht. Obwohl mit die
sem vorgeschlagenen Verfahren Rißbildung vermieden werden
kann, wie sie beim Verfahren gemäß dem Dokument JP-A-2-
281721 auftritt, kann durch dieses Verfahren kein Stapel un
gebrannter Körper hergestellt werden, dessen Wert L größer
als die axiale Länge des ferromagnetischen Abschnitts der
Preßform ist.
Die Erfinder versuchten, die Rißbildung beim Verfahren ge
mäß dem Dokument JP-A-2-281721 durch Kombinieren der Verfah
ren gemäß diesem Dokument und dem Dokument JP-A-6-13217 zu
vermeiden, d. h., daß bei den mehrstufigen Verdichtungs
schritten gemäß dem erstgenannten Dokument die Dichte der
ungebrannten Körper auf 2 bis 3 g/cm³ eingestellt wurde und
sie im abschließenden Verdichtungschritt auf 4 g/cm³ erhöht
wurde, wie durch das zweitgenannte Dokument angegeben. Dann
war zwar Rißbildung vermieden, jedoch hatte der sich erge
bende Magnet schlechte Magneteigenschaften. Auch waren, wenn
die Länge Lm verringert wurde, um die Intensität des Aus
richtungs-Magnetfelds zu erhöhen, die Magneteigenschaften
des Magneten nicht entsprechend dem erhöhten Ausrichtungs-
Magnetfeld verbessert.
Das Dokument JP-A-7-161524 gibt an, daß Rißbildung während
des Sinterprozesses durch eine zwischen den ungebrannten
Körpern vorhandene Bindemittelschicht, die reich an Selten
erdelementen ist, vermieden werden kann. Jedoch hat der sich
ergebende Magnet aufgrund der großen Menge korrodierender
Seltenerdelemente innerhalb der Bindemittelschicht schlechte
Korrosionsbeständigkeit, und zwar selbst dann, wenn er einer
Oberflächenbehandlung zum Verbessern der Korrosionsbestän
digkeit unterzogen wurde.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen rSE-Magneten
mit einem großen Wert L und mit Magneteigenschaften zu
schaffen, die für den praktischen Gebrauch ausreichen.
Eine andere Aufgabe der Erfindung ist es, ein mehrstufiges
Herstellverfahren für den obigen rSE-Magneten zu schaffen,
das Rißbildung während des Sinterprozesses vermeiden kann
und die Anzahl von Verdichtungsschritten verringern kann, um
die Herstellkosten zu senken.
Die Erfinder stellten einen 5-fach-geschichteten ungesinter
ten Körper durch fünfmaliges Wiederholen des Zyklus des Ein
füllens des Ausgangspulvers in den Hohlraum, des Verdichtens
des Ausgangspulvers und des Nach-unten-Verschiebens des sich
ergebenden ungesinterten Körpers in den durch den unmagneti
schen Abschnitt der Preßform umgebenen Raum aus, während
die Dichte des ungebrannten Körpers bis zum vierten Verdich
tungsschritt auf 3 g/cm³ und im abschließenden (fünften)
Verdichtungsschritt auf 4 g/cm³ eingestellt wurde. Jedoch
waren, wie oben angegeben, die Magneteigenschaften des aus
dem Stapel ungebrannter Körper erhaltenen Magneten für den
praktischen Gebrauch unzureichend. In den vorliegenden Un
terlagen werden die Verdichtungsschritte vor dem abschlie
ßenden Schritt (abschließender Verdichtungsschritt als "Vor
verdichtungsschritte" bezeichnet, und der bei jedem Vorver
dichtungsschritt erhaltene ungebrannte Körper wird als "vor
verdichteter Körper" bezeichnet. Der Stapel ungebrannter
Körper nach dem abschließenden Verdichtungsschritt wird als
"abschließend verdichteter Körper" bezeichnet.
Als Ergebnis intensiver Forschung im Hinblick auf die obigen
Aufgaben haben die Erfinder herausgefunden, daß die Magnet
eigenschaften des mehrstufigen Magneten und die Rißbildung
während des Sinterschritts stark durch die Dichte des vor
verdichteten Körpers und die Dichte des abschließend ver
dichteten Körpers beeinflußt werden. Bei mehrstufiger Her
stellung wird der vorverdichtete Körper in den durch den un
magnetischen Abschnitt der Preßform umschlossenen Raum da
durch verschoben, daß die Preßform und der Kern nach oben
verstellt werden, während der obere und der untere Stempel
fixiert werden, oder daß der obere und der untere Stempel
nach unten verstellt werden, während die Preßform und der
Kern fixiert werden. Während des Verschiebens läuft der vor
verdichtete Körper in Reibungskontakt sowohl mit der Innen
fläche der Preßform als auch der Außenfläche des Kerns.
Wenn die Dichte des vorverdichteten Körpers 2 bis 3 g/cm³
beträgt, bewegen oder drehen sich die Pulverteilchen im vor
verdichteten Körper aufgrund der Reibung zwischen der Ober
fläche der Preßform und/oder des Kerns, da der vorverdich
tete Körper eine große Anzahl von Hohlräumen enthält. Daher
wird die Ausrichtung der Pulverteilchen in der Richtung der
Orientierung des Magnetfelds durch die Bewegung und Drehung
der Pulverteilchen gestört, wodurch die Magneteigenschaften
beeinträchtigt werden. Die Erfinder haben herausgefunden,
daß der vorverdichtete Körper in den durch den unmagneti
schen Abschnitt umgebenen Raum verschoben werden kann, ohne
daß eine Bewegung und Drehung der Pulverteilchen hervorge
rufen wird, wenn die Dichte des vorverdichteten Körpers
3,1 g/cm³ oder mehr beträgt.
Wenn die Dichtedifferenz zwischen dem vorverdichteten Körper
und dem abschließend verdichteten Körper klein ist, besteht
die Tendenz, daß während des Sinterschritts Rißbildung im
Verbindungsabschnitt auftritt. Die Erfinder haben herausge
funden, daß die Rißbildung dann wirkungsvoll vermieden
werden kann, wenn die Dichte des abschließend verdichteten
Körpers 0,2 g/cm³ oder mehr größer als diejenige des vorver
dichteten Körpers ist.
Die Erfindung wurde aufgrund der obigen Erkenntnisse bewerk
stelligt. Sie ist hinsichtlich eines Herstellverfahrens
durch die Lehre des beigefügten Anspruchs 1 gegeben, während
die hinsichtlich rSE-Sintermagneten durch die Lehren der
beigefügten unabhängigen Ansprüche 5 und 7 gegeben ist.
Die Erfindung wird im folgenden anhand von durch Figuren
veranschaulichten Ausführungsbeispielen näher beschrieben.
Fig. 1 ist eine Schnittansicht, die eine Verdichtungsvor
richtung zum Erzeugen eines zylindrischen Stapels ungebrann
ter Körper zeigt;
Fig. 2A ist eine graphische Wiedergabe, die die Beziehung
zwischen dem Verbindungsabschnitt eines erfindungsgemäßen
rSE-Magneten und der Verteilung der Oberflächen-Magnetfluß
dichte zeigt;
Fig. 2B ist ein schematisches Diagramm, das die radiale ma
gnetische Ausrichtung des in Fig. 2A dargestellten rSE-Ma
gneten, gesehen aus der axialen Richtung, zeigt;
Fig. 3 ist eine schematische Ansicht, die Teststücke zeigt,
wie sie beim Bestimmen des Ausrichtungsgrads verwendet wer
den;
Fig. 4 ist eine graphische Wiedergabe, die die Abhängigkeit
des Auftretens von Rißbildung in einem rSE-Magneten von der
Dichte des vorverdichteten Körpers zeigt;
Fig. 5 ist eine graphische Wiedergabe, die die Abhängigkeit
des magnetischen Gesamtflusses des rSE-Magneten von der
Dichte des vorverdichteten Körpers zeigt; und
Fig. 6 ist eine graphische Wiedergabe, die die Abhängigkeit
des magnetischen Gesamtflusses des rSE-Magneten von der
Überlappungslänge zeigt.
Gemäß der Erfindung wird ein rSE-Magnet dadurch hergestellt,
daß ein Stapel ungebrannter Körper gesintert wird, der
durch ein mehrstufiges Verdichtungsverfahren unter Verwen
dung einer Verdichtungsvorrichtung, wie sie z. B. in Fig. 1
dargestellt ist, hergestellt wurde. Es wird eine Menge an
Ausgangspulver in den Hohlraum 10 eingefüllt, während der
untere Stempel 5 fixiert ist, so daß der durch die Innen
fläche der Preßform 9, die Außenfläche des Kerns 3 und die
Oberseite des unteren Stempels 5 gebildete Hohlraum 10 eine
axiale Länge aufweist, die mit der axialen Länge (Lm) des
ferromagnetischen Abschnitts 1 übereinstimmt oder geringfü
gig kleiner als diese ist. Dann wird der obere Stempel 4
nach unten verstellt, um das Ausgangspulver im Hohlraum 10
zu verdichten, um einen ersten vorverdichteten Körper herzu
stellen, während ein Ausrichtungsmagnetfeld angelegt wird,
das durch einen durch die Spule 6, 7 fließenden impulsförmi
gen Strom erzeugt wird. Die Dichte des vorverdichteten Kör
pers beträgt 3,1 g/cm³ oder mehr, vorzugsweise 3,1 bis 4,2
g/cm³, und das Ausrichtungsmagnetfeld wird so angelegt, daß
die Intensität desselben im Hohlraum 10 magnetischer Sätti
gung entspricht.
Dann wird der erste verdichtete Körper dadurch in den durch
den unmagnetischen Abschnitt 2 umgebenen Raum verschoben,
daß der obere und der untere Stempel 4 und 5 nach unten
verschoben werden, während die Preßform 9 und der Kern 3
fixiert sind, oder daß die Preßform 9 und der Kern 3 nach
oben verschoben werden, während der obere und der untere
Stempel 4 und 5 fixiert sind. Wenn die Oberseite des ersten
vorverdichteten Körpers tiefer als das untere Ende des fer
romagnetischen Abschnitts 1 liegt, wird der untere Teil der
nächsten Menge an Ausgangspulver im durch den unmagnetischen
Abschnitt 2 umgebenen Hohlraum verdichtet. Da das Ausrich
tungsmagnetfeld im durch den unmagnetischen Abschnitt 2 um
gebenen Hohlraum ziemlich schwach ist, wird das Ausgangspul
ver im Hohlraum kaum ausgerichtet, um einen schwach ausge
richteten Abschnitt zu bilden, was die magnetischen Eigen
schaften des sich ergebenden rSE-Magneten beeinträchtigt.
Um dieses Problem zu überwinden, sollte die Oberseite des
verschobenen, vorverdichteten Körpers mit demselben Niveau
wie das untere Ende des ferromagnetischen Abschnitts 1 oder
höher liegen. Bei der Erfindung wird ein Abschnitt des ver
schobenen, vorverdichteten Körpers, der im durch den ferro
magnetischen Abschnitt 1 umgebenen Hohlraum verblieben ist,
als "Überlappungsabschnitt" bezeichnet, und die Länge des
Überlappungsabschnitts in axialer Richtung (Verdichtungs
richtung) wird als "Überlappungslänge" bezeichnet. Eine
übermäßig große Überlappungslänge verhindert es, daß die
nächste Menge an Ausgangspulver ausreichend in radialer
Richtung ausgerichtet wird, da der Magnetfluß leichter
durch den ausgerichteten Überlappungsabschnitt als durch das
Ausgangspulver läuft, wodurch die effektive Stärke des Aus
richtungsmagnetfelds zum Ausrichten des Ausgangspulvers ver
ringert wird. Wie es beim Beispiel 3 beschrieben wird, zeig
te es sich, daß eine Überlappungslänge von bis zu 20% von
Lm (axiale Länge des ferromagnetischen Abschnitts 1) die ma
gnetischen Eigenschaften des rSE-Magneten nicht beeinträch
tigt.
Nach dem Verschieben des ersten vorverdichteten Körpers, wie
oben beschrieben, wird eine zweite Menge an Ausgangspulver
in den Hohlraum 10, auf den ersten vorverdichteten Körper,
gefüllt, und diese wird durch den oberen und unteren Stempel
4 und 5 verdichtet, um auf dem ersten vorverdichteten Körper
einen zweiten vorverdichteten Körper mit einer Dichte von
3,1 g/cm³ oder mehr herzustellen. Dann wird der vorverdich
tete Körper aus dem ersten und zweiten vorverdichteten Kör
per so verschoben, wie dies oben beschrieben ist. Der Abfol
geprozeß des Einfüllens, Verdichtens und Verschiebens wird
die gewünschte Anzahl von Malen auf dieselbe Weise wie oben
angegeben wiederholt, um einen Stapel vorverdichteter Körper
herzustellen. Im abschließenden Verdichtungsschritt, nach
dem Verschieben des Stapels vorverdichteter Körper auf die
selbe Weise wie oben angegeben, wird die abschließende Menge
an Ausgangspulver in den Hohlraum 10 auf den Stapel vorver
dichteter Körper gegeben und durch den oberen und unteren
Stempel 4 und 5 verdichtet, um einen abschließend verdichte
ten Körper mit einer Dichte herzustellen, die um 0,2 g/cm³,
bevorzugter um 0,2 bis 1,5 g/cm³ über der des vorverdichte
ten Körpers liegt. Alternativ kann der abschließende Ver
dichtungsschritt dadurch ausgeführt werden, daß lediglich
der Stapel vorverdichteter Körper weiter verdichtet wird,
ohne daß eine abschließende Menge an Ausgangspulver einge
füllt wird, um den abschließend verdichteten Körper mit der
oben definierten Dichte auszubilden. Der abschließend ver
dichtete Körper ist vorzugsweise ein Stapel aus mindestens
zwei verdichteten Körpern, d. h. ein Stapel mit mindestens
einem Verbindungsabschnitt.
Dann wird der abschließend verdichtete Körper der Verdich
tungsvorrichtung 11 entnommen und durch ein Verfahren gesin
tert, wie es allgemein bei der Herstellung von Seltenerd-
Sintermagneten-verwendet wird. Z.B. erfolgt das Sintern in
einem Inertgas wie Ar, He usw., in Vakuum oder Wasserstoff
bei 1000 bis 1200°C für 1 bis 7 Stunden. Nach dem Sintern
kann der Sinterkörper für einige Stunden wärmebehandelt wer
den, z. B. in einer Inertatmosphäre bei 550 bis 950°C. Nach
der Wärmebehandlung, Bearbeitung, Beschichtung (Ni-Beschich
tung, Beschichtung mit Epoxidharz usw.) wird der Sinterkör
per abschließend in derselben Richtung wie der Ausrichtungs
richtung magnetisiert, um den erfindungsgemäßen rSE-Magneten
zu erhalten.
Wie oben angegeben, beträgt die Überlappungslänge des ver
schobenen vorverdichteten Körpers im ferromagnetischen Ab
schnitt 10 bis 20% der axialen Länge Lm des ferromagneti
schen Abschnitts 1. Dies bedeutet, daß die Tiefe des Hohl
raums 10 den Wert 0,8 × Lm bis 1 × Lm aufweist. Da die axia
le Länge zwischen benachbarten Verbindungsabschnitten (Zwi
schenverbindungsabschnitt) des rSE-Magneten proportional zur
Tiefe des eingefüllten Ausgangspulvers ist, die 0,8 × Lm bis
1 × Lm beträgt, reicht die axiale Länge jedes Zwischenver
bindungsabschnitts von 80 bis 100% der maximalen axialen
Länge des Zwischenverbindungsabschnitts. Die Zwischenverbin
dungsabschnitte des Magneten entsprechen den verdichteten
Körpern, wie sie im zweiten Verdichtungsschritt bis zum Ver
dichtungsschritt vor dem abschließenden Verdichtungsschritt
hergestellt wurden. Die Abschnitte an den beiden axialen
Enden des rSE-Magneten, die den verdichteten Körpern ent
sprechen, wie sie im ersten Verdichtungsschritt und im ab
schließenden Verdichtungsschritt hergestellt wurden, werden
bearbeitet, um die axiale Länge L des rSE-Magneten innerhalb
einer für den praktischen Gebrauch erwünschten Länge einzu
stellen. Daher beträgt beim erfindungsgemäßen rSE-Magneten
jede Länge der Zwischenverbindungsabschnitte, d. h. die
axiale Länge zwischen einem Verbindungsabschnitt und dem
nächsten benachbarten Verbindungsabschnitt, wie durch die
Bezugszahl 21 in Fig. 2A gekennzeichnet, 80 bis 100% der
maximalen Länge des Zwischenverbindungsabschnitts, wodurch
gewährleistet ist, daß sich ausreichende Magneteigenschaf
ten zeigen.
Wie oben angegeben, wird zwar die Stärke des Ausrichtungs
magnetfelds dadurch erhöht, daß die axiale Länge Lm verrin
gert wird, jedoch zeigt der durch das herkömmliche Verfahren
hergestellte rSE-Magnet im Zustand mit kleinem Wert Lm kei
nen erhöhten magnetischen Gesamtfluß, der der Zunahme der
Stärke des Ausrichtungsmagnetfelds entsprechen würde.
Die Oberflächen-Magnetflußdichte eines durch das mehrstufi
ge Verdichtungsverfahren hergestellten rSE-Magneten zeigt
eine Verteilung in axialer Richtung (Richtung L) wie in Fig.
2A dargestellt. Die Einschnitte in der Verteilungskurve ent
sprechen den durch gestrichelte Linien veranschaulichten
Verbindungsabschnitten 20. Ein Verbindungsabschnitt ist ein
Abschnitt, an dem ein vorverdichteter Körper während des ab
schließenden Verdichtungsschritts und/oder während des Sin
terprozesses einstückig mit dem benachbarten vorverdichteten
Körper verbunden wird, und er kann leicht als Einschnitt in
der Verteilungskurve der Oberflächen-Magnetflußdichte er
kannt werden.
Unter Verwendung derselben Preßform wurden, während die An
zahl der Vorverdichtungsschritte geändert wurde, mehrere
rSE-Magnete mit verschiedenen Anzahlen von Zwischenverbin
dungsabschnitten hergestellt. Der Magnetfluß pro Einheits
länge in der Richtung L jedes so hergestellten rSE-Magneten
wurde gemessen. Im Ergebnis zeigte es sich, daß der Magnet
fluß pro Einheitslänge bei zunehmender Anzahl der Verdich
tungsschritte (Anzahl der Zwischenverbindungsabschnitte) ab
nahm.
Im Verlauf weiterer Untersuchungen haben die Erfinder be
merkt, daß ein magnetischer Gesamtfluß, der vergleichbar
mit dem ist, wie er bei einem rSE-Magneten erhalten werden
kann, der aus einer erhöhten Anzahl von Zwischenverbindungs
abschnitten besteht, selbst dann erzielt werden kann, wenn
die Anzahl der Verdichtungsschritte, d. h. die Anzahl der
Zwischenverbindungsabschnitte des rSE-Magneten dadurch ver
ringert wird, daß die axiale Länge des ferromagnetischen
Abschnitts (Lm) der Preßform erhöht wird. D. h., es zeigte
sich, daß ein rSE-Magnet mit ausreichenden Magneteigen
schaften selbst dann hergestellt werden kann, wenn Lm größer
als die durch die Gleichung (2) vorgegebene Begrenzung ist.
Auch zeigte es sich als Ergebnis einer Messung der B-H-Cha
rakteristik durch einen B-H-Gleichspannungsfühler, daß Lm
und der Ausrichtungsgrad des rSE-Magneten in enger Beziehung
zueinander stehen.
Der Ausrichtungsgrad eines rSE-Magneten in radialer Richtung
ist durch die folgende Gleichung (3) definiert:
Ausrichtungsgrad (%) = Br(r)/(Br(r) + Br(c)) × 100 (3),
wobei Br(r) die Restmagnetflußdichte in radialer Richtung
ist und Br(c) die Rest-Magnetflußdichte in Umfangsrichtung
ist.
Zwei verschiedenen mehrstufigen rSE-Magnete mit derselben
Größe und nahezu dem gesamten magnetischen Gesamtfluß, die
sich jedoch hinsichtlich der Anzahl der Verdichtungsschritte
(Anzahl der Zwischenverbindungsabschnitte) voneinander un
terschieden, wurden ein rechteckiges, massives Teststück,
wie durch X in Fig. 3 dargestellt, und ein anderes recht
eckiges, massives Teststück, wie durch Y in Fig. 3 darge
stellt, entnommen. Wie es aus Fig. 3 erkennbar ist, enthält
das Teststück X keinen Verbindungsabschnitt, und die axiale
Länge des Teststücks Y stimmt mit der axialen Länge (L) des
rSE-Magneten überein. Aus den Messergebnissen zur B-H-Cha
rakteristik ergab sich, daß das Teststück X aus dem rSE-
Magneten mit einer größeren Anzahl von Zwischenverbindungs
abschnitten (kürzerer Wert von Lm) einen Wert Br(r) und
einen Ausrichtungsgrad zeigte, die jeweils höher als die
beim Teststück X aus dem anderen rSE-Magneten waren. Jedoch
waren der Wert Br(r) und der Ausrichtungsgrad bei den Test
stücken Y aus den beiden rSE-Magneten nahezu gleich. Ferner
zeigte es sich als Ergebnis einer weiteren Untersuchung an
Teststücken X von mehreren rSE-Magneten, die durch Ändern
von Lm und der Anzahl der Verdichtungsschritte hergestellt
wurden, daß ein Teststück X mit einem Ausrichtungsgrad von
83 bis 93% starke Magneteigenschaften zeigt und daß insbe
sondere die Anzahl von Verdichtungsschritten verringert wer
den kann, während gute Magneteigenschaften beibehalten wer
den, wenn der Ausrichtungsgrad 83 bis 88% beträgt. Aus wie
derholten Messungen wurde klargestellt, daß der Ausrich
tungsgrad im Zwischenverbindungsabschnitt zwischen benach
barten Verbindungsabschnitten eines rSE-Magneten, der dem
Teststück × entspricht, dadurch innerhalb des Bereichs von
83 bis 88% eingestellt werden kann, daß Lm geeignet so ge
wählt wird, daß die Beziehung: d²/D < Lm 2,5 × d²/D er
füllt ist. Wenn Lm den Wert 2,5 d²/D überschreitet, nehmen
der Ausrichtungsgrad und der magnetische Gesamtfluß deut
lich ab. So kann beim erfindungsgemäßen Verfahren ein Wert
Lm verwendet werden, der größer als der herkömmlicherweise
verwendete ist, weswegen die Anzahl von Verdichtungsschrit
ten verringert werden kann, was seinerseits die Herstellkos
ten verringert.
Bei der Erfindung betragen der Innendurchmesser D der Preß
form und der Außendurchmesser d vorzugsweise 10 bis 200 mm
bzw. 7 bis 150 mm. Die axiale Länge des ferromagnetischen
Abschnitts ist durch die Werte von d und D begrenzt, und
vorzugsweise gilt 0,2 × d²/D Lm 2,5 × d²/D (mm), wenn
ein Ausrichtungsgrad von 83 bis 93% vorgesehen ist, während
d²/D < Lm 2,5 × d²/D (mm) gilt, wenn ein Ausrichtungsgrad
von 83 bis 88% vorgesehen ist.
Der Außendurchmesser Φ des erfindungsgemäßen rSE-Magneten
beträgt vorzugsweise 10 bis 150 mm, bevorzugter 10 bis
100 mm. Es ist sehr schwierig, ein Ausrichtungsmagnetfeld Bg
mit ausreichender Stärke zum Gewährleisten magnetischer An
isotropie in industriellem Maßstab zu erzielen, wenn der
Außendurchmesser kleiner als 10 mm ist. Wenn der Außendurch
messer 150 mm übersteigt, wird die Handhabung der Magneten
schwierig. Das Verhältnis L/Φ zwischen der axialen Länge L
und dem Außendurchmesser Φ eines rSE-Magneten beträgt vor
zugsweise 1/3 oder mehr, bevorzugter 1/3 bis 10.
Der erfindungsgemäße rSE-Magnet ist ein Magnet auf SE-Fe-B-
Basis, vorzugsweise ein Magnet auf SE-Fe(Co)-B-M-Basis. SE
ist mindestens ein Seltenerdelement einschließlich Y, und es
kann mit 25 bis 35 Gewichts-% bezogen auf das Gesamtgewicht
des Magneten vorhanden sein. B (Bor) kann mit 0,8 bis 1,2
Gewichts-% bezogen auf das Gesamtgewicht des Magneten vor
handen sein. M ist mindestens ein Element, das aus der aus
Al, Nb, Ti, V, Zr, Mo, W, Ga, Cu, Zn, Ge und Sn bestehenden
Gruppe ausgewählt ist, und es kann mit 5 Gewichts-% oder we
niger bezogen auf das Gesamtgewicht des Magneten enthalten
sein. Ein Teil des Rests in Form von Fe kann durch Co er
setzt sein. Zu bevorzugten Ausführungsbeispielen gehören
Nd-Fe-B-Al-Nb, Nd-Fe-Co-B-Al-Nb, Nd-Fe-B-Al-Ga, Nd-Fe-Co-B-
Al-Ga, Nd-Dy-Fe-B-Al-Nb, Nd-Dy-Fe-Co-B-Al-Nb, Nd-Dy-Fe-B-Al-
Ga, Nd-Fe-Dy-Co-B-Al-Ga usw.
Das Ausgangspulver wird durch ein in der Technik bekanntes
Verfahren hergestellt. Z. B. wird eine in Inertatmosphäre
oder im Vakuum hergestellte SE-Fe-B-Legierung im allgemeinen
durch zwei Schritte einer Grobpulverisierung und einer Fein
pulverisierung in nicht-oxidierender Atmosphäre so pulveri
siert, daß eine mittlere Teilchengröße von 4,0 bis 5,0 µm
(F.S.S.S.) vorliegt.
Die Erfindung wird nachfolgend unter Bezugnahme auf die fol
genden Bezugsbeispiele und Beispiele beschrieben, die dahin
gehend gelesen werden sollen, daß sie verschiedene bevor
zugte Ausführungsformen der Erfindung veranschaulichen.
Es wurde ein Barren mit einer chemischen Zusammensetzung mit
32 Gewichts-% Nd, 1,1 Gewichts-% B und Fe als Rest mecha
nisch pulverisiert, um ein Ausgangspulver mit einer mittle
ren Teilchengröße von 4,5 µm (F.S.S.S.) herzustellen. Unter
Verwendung einer Preßform 9 mit einem Innendurchmesser von
30 mm und einem Wert Lm von 16 mm sowie einem Kern 3 mit
einem Außendurchmesser von 22 mm wurden die Vorverdichtungs
schritte vier Mal wiederholt, während das Ausgangspulver mit
einer Tiefe von 15 mm für jeden Vorverdichtungsschritt in
den Hohlraum 10 gegeben wurde, um einen vorverdichteten Kör
per in Form eines Vierfachstapels herzustellen. Nach dem
Verschieben des Stapels vorverdichteter Körper in den durch
den unmagnetischen Abschnitt 2 umschlossenen Raum wurde eine
abschließende Menge des Ausgangspulvers mit einer Tiefe von
15 mm in den Hohlraum 10 gefüllt und durch den oberen Stem
pel 4 verdichtet, um einen abschließend verdichteten Körper
herzustellen. Bei jedem Lauf des Herstellens des abschlie
ßend verdichteten Körpers wurde die Dichte der vorverdichte
ten Körper im Bereich von 2,9 g/cm³ bis 4,2 g/cm³ ausge
wählt. Die Dichte des abschließend verdichteten Körpers be
trug für jeden Lauf 4,2 g/cm³. Während der Verdichtungs
schritte wurde ein Ausrichtungsmagnetfeld für magnetische
Sättigung an das Ausgangspulver angelegt.
Die so erhaltenen abschließend verdichteten Körper (100 Kör
per bei jedem Lauf) wurden bei 1100°C für 2 Stunden in einem
Vakuum von 5 × 10-4 bis 7 × 10-4 Torr (1 Torr = 1,33 hPa)
gesintert. Nach dem Sintern wurde das Auftreten von Rißbil
dung an den Verbindungsabschnitten für jedes Sintererzeugnis
untersucht. Die Ergebnisse sind in Fig. 4 dargestellt. Aus
Fig. 4 ist erkennbar, daß Rißbildung dann nicht auftritt,
wenn die Dichte des vorverdichteten Körpers 4,0 g/cm² oder
weniger beträgt, d. h., daß Rißbildung dann nicht auf
tritt, wenn die Dichtedifferenz zwischen dem abschließend
verdichteten Körper und dem vorverdichteten Körper 0,2 g/cm³
oder mehr beträgt. Wenn die Dichte des vorverdichteten Kör
pers 4,0 g/cm³ überschreitet, d. h., wenn die Dichtediffe
renz kleiner als 0,2 g/cm³ ist, nimmt das Auftreten von Ris
sen stark zu. Insbesondere traten Risse bei 80% der Sinter
erzeugnisse auf, wenn die Dichte des vorverdichteten Körpers
und die Dichte des abschließend verdichteten Körpers gleich
waren. Aus den Ergebnissen wurde klargestellt, daß Rißbil
dung während des Sinterprozesses wirkungsvoll verhindert
werden kann, wenn die Dichte des abschließend verdichteten
Körpers mindestens 0,2 g/cm³ höher als die Dichte des vor
verdichteten Körpers ist.
Jedes von Sintererzeugnissen, wie es auf dieselbe Weise wie
beim Beispiel 1 erhalten wurde, wurde anschließend bei 900°C
für 2 Stunden sowie 600°C für 2 Stunden jeweils in Ar-Atmo
sphäre wärmebehandelt, geschliffen und durch eine Harzbe
schichtung oberflächenbehandelt. Die so behandelten Erzeug
nisse wurden magnetisiert, um rSE-Magnete (Außendurchmesser
25 mm, Innendurchmesser 19 mm, axiale Länge 30 mm) mit 8 Po
len an ihrer Außenumfangsfläche zu erhalten. Für jeden Ma
gneten wurde der magnetische Gesamtfluß gemessen, und die
Messergebnisse sind in Fig. 5 dargestellt. Wie es aus den
Ergebnissen erkennbar ist, zeigt ein rSE-Magnet hohen magne
tischen Gesamtfluß, wenn die Dichte des vorverdichteten
Körpers 3,1 g/cm³ oder mehr beträgt, d. h., wenn sich die
Dichte im durch die Erfindung spezifizierten Bereich befin
det. Wenn die Dichte kleiner als 3,1 g/cm³ war, war die ma
gnetische Gesamtflußdichte extrem niedrig, wie es in Fig. 5
dargestellt ist.
So zeigen die Ergebnisse der Beispiele 1 und 2 deutlich,
daß Rißbildung während des Sinterprozesses wirkungsvoll
verhindert werden kann und ein hoher magnetischer Gesamt
fluß erzielt werden kann, wenn die durch die Erfindung spe
zifizierten Bedingungen erfüllt sind, d. h. eine Dichte des
vorverdichteten Körpers von 3,1 g/cm³ oder mehr und eine
Dichtedifferenz (Dichte des abschließend verdichteten Kör
pers - Dichte des vorverdichteten Körpers) von 0,2 g/cm³
oder mehr.
Es wurde derselbe Ablauf wie beim Beispiel 1 wiederholt,
während die Überlappungslänge geändert wurde, um einen end
gültig verdichteten Körper in Form eines Fünffachstapels
herzustellen. Die Dichte der vorverdichteten Körper betrug
3,6 g/cm³, während die des abschließend verdichteten Körpers
4,1 g/cm³ betrug. Jeder abschließend verdichtete Körper wur
de auf dieselbe Weise wie beim Beispiel 2 gesintert, wärme
behandelt, bearbeitet, oberflächenbehandelt und magneti
siert, um jeweils einen rSE-Magneten mit einer Größe von
25 mm (Außendurchmesser) × 19 mm (Innendurchmesser × 30 mm
(axiale Länge) zu erhalten. Für jeden rSE-Magneten wurde der
magnetische Gesamtfluß gemessen, und die zugehörigen Ergeb
nisse sind in Fig. 6 dargestellt. Ein negativer Wert der
Überlappungslänge bedeutet, daß der untere Teil des einge
füllten Ausgangspulvers im Hohlraum lag, der vom unmagneti
schen Abschnitt der Preßform umschlossen war. Bei zunehmen
der Überlappungslänge in negativer Richtung nahm der magne
tische Gesamtfluß stark ab. Im Bereich, in dem die Überlap
pungslänge 3,2 mm überschritt, also größer als 20% von Lm
(16 mm) war, nahm der magnetische Gesamtfluß allmählich mit
zunehmender Überlappungslänge ab. So zeigt das Ergebnis,
daß die Überlappungslänge 20% oder weniger von Lm betragen
soll, um gute Magneteigenschaften zu erzielen.
Dasselbe Ausgangspulver wie beim Beispiel 1 wurde einer
mehrstufigen Verdichtung unterzogen, wobei ein Preßstempel
verwendet wurde, wie er in der Tabelle 1 angegeben ist. Wenn
Lm 16 mm betrug, wurde der Verdichtungsschritt fünf Mal wie
derholt, während die Einfülltiefe des Ausgangspulvers für
jeden Verdichtungsschritt 15 mm betrug. Wenn Lm 20 mm be
trug, wurde der Verdichtungsschritt vier Mal wiederholt,
während die Einfülltiefe des Ausgangspulvers für jeden Ver
dichtungsschritt 19 mm betrug. Die Dichte betrug für jeden
vorverdichteten Körper 3,6 g/cm³, während sie für den ab
schließend verdichteten Körper 4,1 g/cm³ betrug. Jeder ab
schließend verdichtet Körper wurde auf dieselbe Weise wie
beim Beispiel 2 gesintert, wärmebehandelt, bearbeitet, ober
flächenbehandelt und magnetisiert, um einen rSE-Magneten A
(Lm = 20 mm) und einen rSE-Magneten B (Lm = 16 mm) zu erhal
ten, die jeweils eine Größe von 25 mm (Außendurchmesser x
19 mm (Innendurchmesser) × 30 mm (axiale Länge) aufwiesen.
Für jeden rSE-Magneten wurde der magnetische Gesamtfluß ge
messen.
Aus dem Zwischenverbindungsabschnitt jedes rSE-Magneten wur
den ein Teststück X mit einer Größe von 4 mm in axialer
Richtung, 6 mm in Umfangsrichtung und 2,5 mm in radialer
Richtung sowie ein Teststück Y mit einer Größe von 30 mm in
axialer Richtung, 6 mm in Umfangsrichtung sowie 2,5 mm in
radialer Richtung entnommen, wie in Fig. 3 dargestellt. Die
B-H-Charakteristik jedes Teststücks in radialer Richtung und
in Umfangsrichtung wurden durch einen B-H-Gleichspannungs
fühler gemessen, um den Ausrichtungsgrad zu bestimmen. Die
Ergebnisse sind in der Tabelle 1 angegeben.
Da Lm (20 mm) größer als d²/D (16,1 mm) war, erfüllte der
Preßstempel zum Herstellen des rSE-Magneten A die Gleichung
(2) nicht. Jedoch war der magnetische Gesamtfluß des rSE-
Magneten A nahezu derselbe wie der des rSE-Magneten B, der
mit einer Preßform hergestellt wurde, die die Gleichung (2)
erfüllte. Auch war der Ausrichtungsgrad im Zwischenverbin
dungsabschnitt des rSE-Magneten A kleiner als der im rSE-Ma
gneten B. Jedoch hatten der rSE-Magnet A und der rSE-Magnet
B nahezu denselben Ausrichtungsgrad hinsichtlich der vollen
Länge (L). So wurde klargestellt, daß gute Magneteigen
schaften selbst dann erhalten werden können, wenn Lm größer
als die durch die Gleichung (2) spezifizierte Grenze ist.
Dasselbe Ausgangspulver wie beim Beispiel 1 wurde einer
mehrstufigen Verdichtung unter Verwendung einer Preßform,
wie sie in der Tabelle 1 angegeben ist, unterzogen. Wenn Lm
45 mm betrug, wurde der Verdichtungsschritt drei Mal wieder
holt, während die Einfülltiefe des Ausgangspulvers für jeden
Verdichtungsschritt 44 mm betrug. Wenn Lm 33 mm betrug, wur
de der Verdichtungsschritt vier Mal wiederholt, während die
Einfülltiefe des Ausgangspulvers für jeden Verdichtungs
schritt 32 mm betrug. Die Dichte betrug für jeden vorver
dichteten Körper 3,8 g/cm³, während sie für den abschließend
verdichteten Körper 4,1 g/cm³ betrug. Jeder abschließend
verdichtete Körper wurde auf dieselbe Weise wie beim Bei
spiel 2 gesintert, wärmebehandelt, bearbeitet, oberflächen
behandelt und magnetisiert, um einen rSE-Magneten C (LM =
45 mm) und einen rSE-Magneten D (LM = 33 mm) zu erhalten,
von denen jeder eine Größe von 50 mm (Außendurchmesser) ×
39 mm (Innendurchmesser) × 46 mm (axiale Länge) aufwies. Für
jeden rSE-Magneten wurde der magnetische Gesamtfluß gemes
sen.
Aus dem Zwischenverbindungsabschnitt jedes rSE-Magneten wur
den ein Teststück X mit einer Größe von 10 mm in axialer
Richtung, 8 mm in Umfangsrichtung und 3 mm in radialer Rich
tung sowie ein Teststück Y mit einer Größe von 46 mm in axi
aler Richtung, 8 mm in Umfangsrichtung sowie 3 mm in radia
ler Richtung entnommen, wie in Fig. 3 dargestellt. Die B-H-
Charakteristik jedes Teststücks in radialer Richtung und in
Umfangsrichtung wurden durch einen B-H-Gleichspannungsfühler
gemessen, um den Ausrichtungsgrad zu bestimmen. Die Ergeb
nisse sind in der Tabelle 1 angegeben.
Da Lm (45 mm) größer als d²/D (33,75 mm) war, erfüllte der
Preßstempel zum Herstellen des rSE-Magneten C die Gleichung
(2) nicht. Jedoch war der magnetische Gesamtfluß des rSE-
Magneten C nahezu derselbe wie der des rSE-Magneten D, der
durch eine Preßform hergestellt wurde, die der Gleichung
(2) genügte. Auch war der Ausrichtungsgrad im Zwischenver
bindungsabschnitt des rSE-Magneten C kleiner als der im rSE-
Magneten D. Jedoch hatten der rSE-Magnet C und der rSE-Ma
gnet D nahezu denselben Ausrichtungsgrad hinsichtlich der
vollen Länge (L) des Magneten. So wurde klargestellt, daß
gute Magnetische Eigenschaften selbst dann erzielt werden
können, wenn Lm größer als die durch die Gleichung (2) spe
zifizierte Grenze ist. Auch kann durch Einstellen von Lm im
Bereich, der einen Ausrichtungsgrad von 83 bis 88% für den
Zwischenverbindungsabschnitt des Magneten gewährleistet, die
Anzahl von Verdichtungsschritten verringert werden, während
gute Magneteigenschaften beibehalten bleiben. Daher ist das
erfindungsgemäße Herstellverfahren auch hinsichtlich einer
Verringerung der Herstellkosten von Vorteil.
Dasselbe Ausgangspulver wie beim Beispiel 1 wurde unter Ver
wendung derselben Preßform verdichtet, wie sie beim Bei
spiel 5 (Lm = 33 mm) verwendet wurde, um einen ungebrannten
Körper mit einer Dichte von 4,1 g/cm³ herzustellen. Dieser
ungebrannte Körper wurde auf dieselbe Weise wie beim Bei
spiel 2 gesintert, wärmebehandelt, bearbeitet und oberflä
chenbehandelt, um ein Sintererzeugnis mit einer Größe von
50 mm (Außendurchmesser) × 39 mm (Innendurchmesser) × 11,5
mm (axiale Länge) zu erhalten. Es wurden vier Sintererzeug
nisse aufeinandergestapelt und unter Verwendung eines Kle
bers miteinander verbunden, um ein Stapelerzeugnis mit einer
axialen Länge von 46 mm herzustellen, und dann wurde das
Stapelerzeugnis auf dieselbe Weise wie beim Beispiel 2 ma
gnetisiert, um einen Stapelmagneten zu erzeugen. Der am Ma
gneten gemessene magnetische Gesamtfluß und der an einem
Teststück X von 10 mm (axiale Richtung) × 8 mm (Umfangsrich
tung) × 3 mm (radiale Richtung), wie dem Magneten gemäß Fig.
3 entnommen, gemessen wurden, sind in der Tabelle 1 angege
ben. Obwohl der Ausrichtungsgrad derselbe wie der beim rSE-
Magneten D des Beispiels 5 war, war der magnetische Gesamt
fluß kleiner als der des rSE-Magneten D.
Auf dieselbe Weise wie bei der Herstellung des rSE-Magneten
A des Beispiels 4 wurde ein abschließend verdichteter Körper
dadurch hergestellt, daß die Verdichtungsschritte fünf Mal
wiederholt wurden, während die Einfülltiefe des Ausgangspul
vers auf 18,4 mm gehalten wurde, oder die Einfülltiefe wie
folgt geändert wurde: 19 mm für den ersten Schritt, 19,8 mm
für den zweiten Schritt, 18 mm für den dritten Schritt,
16,2 mm für den vierten Schritt und 19 mm für den fünften
Schritt. Dann wurde jeder der abschließend verdichteten Kör
per auf dieselbe Weise wie beim Beispiel 2 gesintert, wärme
behandelt, bearbeitet, oberflächenbehandelt und magneti
siert, um einen rSE-Magneten E (mit variabler Überlappungs
länge) bzw. einen rSE-Magneten F (mit fester Überlappungs
länge) mit jeweils einer Größe von 25 mm (Außendurchmesser)
× 19 mm (Innendurchmesser) × 54 mm (axiale Länge) zu erhal
ten. Der magnetische Gesamtfluß, wie er für jeden Magneten
gemessen wurde, ist in der Tabelle 1 angegeben.
Die Länge zwischen benachbarten Verbindungsabschnitten wurde
durch die Verteilungskurve der Oberflächen-Magnetflußdichte
in axialer Richtung bestimmt. Die Länge jedes Paars benach
barter Verbindungsabschnitte lag im Bereich von 7,2 bis
5,9 mm. Da die minimale Länge (5,9 mm) 82% der maximalen
Länge (7,2 mm) betrug, lag jede Länge zwischen 82 und 100%
der maximalen Länge. Obwohl die Länge der benachbarten Ver
bindungsabschnitte beim rSE-Magneten E variabel war, war der
magnetische Gesamtfluß nahezu derselbe wie beim rSE-Magne
ten F mit konstanter Länge.
Claims (8)
1. Verfahren zum Herstellen eines radial anisotropen Sin
termagneten auf SE-Fe-B-Basis, wobei SE mindestens ein Sel
tenerdmetall einschließlich Y ist, gekennzeichnet durch die
folgenden Schritte:
- - Herstellen mehrerer vorverdichteter Körper aufeinanderfol gend in einer Preßform, wobei jeder der mehreren vorver dichteten Körper eine Dichte von 3,1 g/cm³ oder mehr auf weist;
- - Verdichten der mehreren vorverdichteten Körper, um einen einstückigen, abschließend verdichteten Körper mit einer Dichte herzustellen, die um mindestens 0,2 g/cm³ höher als diejenige der mehreren vorverdichteten Körper ist;
- - Sintern des abschließend verdichteten Körpers und
- - Magnetisieren einer Oberfläche des Sinterkörpers.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
die mehreren vorverdichteten Körper durch die folgenden
Schritte hergestellt werden:
- - Einfüllen einer ersten Menge an Ausgangspulver in einen Hohlraum (10), der einen hohlen, zylindrischen ferromagneti schen Abschnitt (1), einen hohlen, zylindrischen unmagneti schen Abschnitt, der konzentrisch an der unteren Endfläche des ferromagnetischen Abschnitts angebracht ist, und einen Kern (3) aufweist, der sich axial durch einen inneren, zy lindrischen Raum erstreckt, der durch die Innenfläche des ferromagnetischen Abschnitts und die Innenfläche des unma gnetischen Abschnitts gebildet ist, wobei der Hohlraum vom ferromagnetischen Abschnitt umgeben ist;
- - Verdichten der ersten Menge an Ausgangspulver, während ein Ausrichtungsmagnetfeld angelegt wird, um das Ausgangspulver in radialer Richtung auszurichten, um einen ersten vorver dichteten Körper herzustellen;
- - Verschieben dieses ersten vorverdichteten Körpers in einen vom unmagnetischen Abschnitt umgebenen ringförmigen Raum, um den Hohlraum zu leeren; und
- - Wiederholen des Einfüllschritts, des Verdichtungsschritts und des Verschiebeschritts mindestens ein Mal, um mindestens einen vorverdichteten Körper auf den ersten vorverdichteten Körper zu stapeln.
3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß
eine abschließende Menge des Ausgangspulvers in den Hohlraum
(10) eingefüllt wird, nachdem die mehreren vorverdichteten
Körper in den vom unmagnetischen Abschnitt umgebenen Raum
verschoben wurden, um den Hohlraum zu leeren, und daß diese
abschließende Menge des Ausgangspulvers zusammen mit den
mehreren vorverdichteten Körpern verdichtet wird, um den
einstückigen, abschließenden verdichteten Körper herzustel
len.
4. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß
die Länge des ferromagnetischen Abschnitts in axialer Rich
tung 2,5 × d²/D oder weniger beträgt, wobei d der Außen
durchmesser des Kerns ist und D der Innendurchmesser der
Preßform ist.
5. Radial anisotroper Sintermagnet auf SE-Fe-B-Basis, wo
bei SE mindestens ein Seltenerdelement einschließlich Y ist,
der aus einem Stapel ungebrannter Körper mit mindestens vier
verdichteten Körpern in Reihe hergestellt wurde, wobei die
axiale Länge zwischen zwei benachbarten Verbindungsabschnit
ten, von denen jeder der Grenzfläche zwischen zwei aufeinan
dergestapelten verdichteten Körpern entspricht, 80 bis 100%
der maximalen axialen Länge zwischen benachbarten Verbin
dungsabschnitten entspricht.
6. Sintermagnet nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,
daß ein keinen Verbindungsabschnitt enthaltener Abschnitt
einen Ausrichtungsgrad von 83 bis 93% aufweist, der durch
die folgende Gleichung definiert ist:
Ausrichtungsgrad (%) = Br(r)/(Br(r) + Br(c)) × 100,wobei Br(r) die Restmagnetflußdichte in radialer Richtung
ist und Br(c) die Rest-Magnetflußdichte in Umfangsrichtung
ist.
7. Radial anisotroper Sintermagnet auf SE-Fe-B-Basis, wo
bei SE mindestens ein Seltenerdelement einschließlich Y ist,
der aus einem Stapel ungebrannter Körper mit mindestens zwei
aufeinanderfolgenden ungebrannten Körpern hergestellt wurde,
dadurch gekennzeichnet, daß ein Abschnitt, der keinen Ver
bindungsabschnitt, wie er der Grenzfläche zwischen zwei be
nachbarten aufeinandergestapelten verdichteten Körpern ent
spricht, enthält, einen Ausrichtungsgrad von 83 bis 88%
aufweist, der durch die folgende Gleichung definiert ist:
Ausrichtungsgrad (%) = Br(r)/(Br(r) + Br(c)) × 100,wobei Br(r) die Restmagnetflußdichte in radialer Richtung
ist und Br(c) die Rest-Magnetflußdichte in Umfangsrichtung
ist.
8. Sintermagnet nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet,
daß er aus einem Stapel ungebrannter Körper mit mindestens
vier aufeinanderfolgenden verdichteten Körpern hergestellt
wurde und die axiale Länge zwischen jeweils benachbarten
Verbindungsabschnitten 80 bis 100% der maximalen axialen
Länge zwischen benachbarten Verbindungsabschnitten beträgt.
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP08210655A JP3132393B2 (ja) | 1996-08-09 | 1996-08-09 | R−Fe−B系ラジアル異方性焼結リング磁石の製造方法 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| DE19734225A1 true DE19734225A1 (de) | 1998-02-12 |
| DE19734225C2 DE19734225C2 (de) | 2003-07-31 |
Family
ID=16592914
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| DE19734225A Expired - Lifetime DE19734225C2 (de) | 1996-08-09 | 1997-08-07 | Radial anisotroper Sintermagnet auf SE-Fe-B-Basis, und Herstellverfahren für denselben |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US5913255A (de) |
| JP (1) | JP3132393B2 (de) |
| CN (1) | CN1139083C (de) |
| DE (1) | DE19734225C2 (de) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE102005043872B4 (de) * | 2004-09-22 | 2013-02-07 | Mitsubishi Denki K.K. | Vorrichtung zum Herstellen eines ringförmigen Pulver-Presslings und Verfahren zum Herstellen eines gesinterten Ringmagneten |
| EP3834961A1 (de) * | 2019-12-13 | 2021-06-16 | Yantai Shougang Magnetic Materials Inc. | Strahlungsorientierter gesinterter bogenförmiger nd-fe-b-magnet, verfahren zu seiner herstellung und entsprechende vorrichtung zur herstellung |
Families Citing this family (19)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6432158B1 (en) | 1999-10-25 | 2002-08-13 | Sumitomo Special Metals Co., Ltd. | Method and apparatus for producing compact of rare earth alloy powder and rare earth magnet |
| DE19962232B4 (de) | 1999-12-22 | 2006-05-04 | Vacuumschmelze Gmbh | Verfahren zur Herstellung stabförmiger Dauermagnete |
| US6454993B1 (en) | 2000-01-11 | 2002-09-24 | Delphi Technologies, Inc. | Manufacturing technique for multi-layered structure with magnet using an extrusion process |
| JP3231034B1 (ja) * | 2000-05-09 | 2001-11-19 | 住友特殊金属株式会社 | 希土類磁石およびその製造方法 |
| TWI298892B (en) | 2002-08-29 | 2008-07-11 | Shinetsu Chemical Co | Radial anisotropic ring magnet and method of manufacturing the ring magnet |
| CN101447331B (zh) * | 2002-10-08 | 2011-08-17 | 日立金属株式会社 | 烧结型R-Fe-B系永磁体的制造方法 |
| TWI250536B (en) * | 2003-02-27 | 2006-03-01 | Mitsubishi Electric Corp | Ring-shaped magnet and manufacturing method thereof |
| JP4527436B2 (ja) * | 2004-04-19 | 2010-08-18 | 三菱電機株式会社 | リング型焼結磁石およびその製造方法 |
| JP4531618B2 (ja) * | 2005-04-12 | 2010-08-25 | 三菱電機株式会社 | リング型焼結磁石の製造方法 |
| JP4497198B2 (ja) | 2007-12-06 | 2010-07-07 | トヨタ自動車株式会社 | 永久磁石とその製造方法、およびロータとipmモータ |
| CN103042211B (zh) * | 2012-07-27 | 2015-02-11 | 王秋安 | 一种辐射取向烧结钕铁硼磁环的模具及其制作工艺 |
| CN103915229A (zh) * | 2012-12-28 | 2014-07-09 | 中磁科技股份有限公司 | 超大尺寸钕铁硼材料制备方法 |
| CN103123863B (zh) * | 2013-02-26 | 2016-06-01 | 江苏东瑞磁材科技有限公司 | 一种辐向取向永磁环的制备装置 |
| CN103567439B (zh) * | 2013-08-09 | 2015-09-16 | 浙江东阳东磁有限公司 | 大高径比辐射环的取向压制装置及压制方法 |
| CN106575569A (zh) * | 2014-09-03 | 2017-04-19 | 日立金属株式会社 | 径向各向异性烧结环形磁铁及其制造方法 |
| CN108097973B (zh) * | 2017-12-29 | 2019-11-22 | 合肥波林新材料股份有限公司 | 一种粉末烧结材料制备方法 |
| CN110165847B (zh) * | 2019-06-11 | 2021-01-26 | 深圳市瑞达美磁业有限公司 | 不同宽度波形的径向各向异性多极实心磁体的生产方法 |
| CN113744946B (zh) * | 2020-05-29 | 2024-10-15 | 有研稀土高技术有限公司 | 一种异方性粘结磁体及其制备方法 |
| CN112635144A (zh) * | 2020-12-10 | 2021-04-09 | 沈阳中北通磁科技股份有限公司 | 一种叠片稀土永磁器件 |
Family Cites Families (14)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE3047701A1 (de) * | 1980-12-18 | 1982-07-15 | Magnetfabrik Bonn Gmbh Vorm. Gewerkschaft Windhorst, 5300 Bonn | Verfahren zum herstellen von anisotropen dauermagneten und danach hergestellte rohrfoermige dauermagnete |
| US4678634A (en) * | 1985-04-18 | 1987-07-07 | Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | Method for the preparation of an anisotropic sintered permanent magnet |
| DE3685656T2 (de) * | 1986-07-28 | 1993-01-14 | Crucible Materials Corp | Verfahren zur herstellung eines voellig dichten gegenstandes. |
| JPH0828293B2 (ja) * | 1987-04-07 | 1996-03-21 | 日立金属株式会社 | 円筒状永久磁石、それを用いたモータ及びその製造方法 |
| DE3811655C2 (de) * | 1987-04-07 | 1994-06-23 | Hitachi Metals Ltd | Zylindrischer Permanentmagnet, seine Verwendung in einem Motor und Verfahren zu seiner Herstellung |
| JPH01139738A (ja) * | 1987-11-27 | 1989-06-01 | Hitachi Metals Ltd | 磁気異方性磁石材料の製造方法及びその装置 |
| US4859410A (en) * | 1988-03-24 | 1989-08-22 | General Motors Corporation | Die-upset manufacture to produce high volume fractions of RE-Fe-B type magnetically aligned material |
| JPH02139907A (ja) * | 1988-11-18 | 1990-05-29 | Shin Etsu Chem Co Ltd | 極異方性希土類磁石の製造方法 |
| US5342574A (en) * | 1989-04-14 | 1994-08-30 | Daido Tokushuko Kabushiki Kaisha | Method for producing anisotropic rare earth magnet |
| JPH0628215B2 (ja) * | 1989-04-24 | 1994-04-13 | 富士電気化学株式会社 | ラジアル配向磁石の製造方法 |
| JPH04163905A (ja) * | 1990-10-26 | 1992-06-09 | Seiko Epson Corp | 希土類樹脂結合型磁石 |
| JPH0613217A (ja) * | 1992-06-25 | 1994-01-21 | Shin Etsu Chem Co Ltd | 希土類磁石の製造方法 |
| JP2763259B2 (ja) * | 1993-12-06 | 1998-06-11 | 信越化学工業株式会社 | ラジアル異方性希土類磁石の製造方法 |
| JPH07161542A (ja) * | 1993-12-13 | 1995-06-23 | Nec Corp | 端子の取付構造 |
-
1996
- 1996-08-09 JP JP08210655A patent/JP3132393B2/ja not_active Expired - Lifetime
-
1997
- 1997-08-07 DE DE19734225A patent/DE19734225C2/de not_active Expired - Lifetime
- 1997-08-07 US US08/908,427 patent/US5913255A/en not_active Expired - Lifetime
- 1997-08-09 CN CNB971180164A patent/CN1139083C/zh not_active Expired - Lifetime
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE102005043872B4 (de) * | 2004-09-22 | 2013-02-07 | Mitsubishi Denki K.K. | Vorrichtung zum Herstellen eines ringförmigen Pulver-Presslings und Verfahren zum Herstellen eines gesinterten Ringmagneten |
| EP3834961A1 (de) * | 2019-12-13 | 2021-06-16 | Yantai Shougang Magnetic Materials Inc. | Strahlungsorientierter gesinterter bogenförmiger nd-fe-b-magnet, verfahren zu seiner herstellung und entsprechende vorrichtung zur herstellung |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CN1176471A (zh) | 1998-03-18 |
| CN1139083C (zh) | 2004-02-18 |
| DE19734225C2 (de) | 2003-07-31 |
| JPH1055929A (ja) | 1998-02-24 |
| JP3132393B2 (ja) | 2001-02-05 |
| US5913255A (en) | 1999-06-15 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| DE19734225C2 (de) | Radial anisotroper Sintermagnet auf SE-Fe-B-Basis, und Herstellverfahren für denselben | |
| DE3839545C2 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung eines anisotropen Magneten | |
| DE19728418C2 (de) | Herstellungsverfahren für anisotrope harzgebundene Magneten | |
| DE69100610T2 (de) | Verfahren zur Herstellung eines dünnwandigen Kompakts grosser Länge für Magnet. | |
| DE10052682A1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung eines Presslings aus einem Seltenerdmetall-Legierungspulver und eines Seltenerdmetallmagneten | |
| DE2629990B2 (de) | Preßwerkzeug für anisotrope Dauermagnete | |
| DE2810498A1 (de) | Verfahren zum herstellen von duennen, gewoelbten dauermagneten aus einem pulver aus metall und seltenen erden | |
| DE10225154B4 (de) | Weichmagnetischer Pulververbundwerkstoff, Verfahren zu dessen Herstellung und dessen Verwendung | |
| DE10392157B4 (de) | Verfahren zum Pressen eines Seltenerdmetall-Legierungspulvers und Verfahren zur Herstellung eines Sinterkörpers aus einer Seltenerdmetall-Legierung | |
| DE112012003478T5 (de) | Verfahren zur herstellung von magnetischen grünlingen, magnetischer grünling und sinterkörper | |
| DE102017130191A9 (de) | Seltenerd-Magnet und Herstellungsverfahren desselben | |
| DE3248846T1 (de) | Verbundpermanentmagnet fuer die magnetische erregung und verfahren zu seiner herstellung | |
| DE112012000967T5 (de) | Verfahren zur Herstellung eines Seltenerdmagneten | |
| DE69003720T2 (de) | Verfahren und Vorrichtung für die Herstellung eines anisotropen Seltenerd-Magneten. | |
| DE102020130671A1 (de) | Verbundmagnete und verfahren zur herstellung von verbundmagneten | |
| DE69200070T2 (de) | Verfahren zur Herstellung von magnetischen Formkörpern durch ein geschmierte Kaltpresse. | |
| DE102017223268A1 (de) | Verfahren zur Herstellung eines magnetischen Materials, magnetisches Material, Hartmagnet, Elektromotor, Starter und Generator | |
| DE2366048C2 (de) | Aufgrund einer Wärmebehandlung einen festen Schichtenverband bildender Schichtwerkstoff für mit hoher Frequenz betriebene elektrotechnische Bauteile und Verfahren zu seiner Herstellung | |
| DE3102155C2 (de) | ||
| DE68919166T2 (de) | Hochorientierter Dauermagnet und Verfahren zu seiner Herstellung. | |
| DE3850011T2 (de) | Verfahren zur Herstellung von magnetisch anisotropem Magnetmaterial aus Nd-Fe-B. | |
| DE68915680T2 (de) | Verfahren zum Herstellen eines Dauermagneten. | |
| DE4021990A1 (de) | Verfahren zur herstellung eines permamentmagneten aus metall der seltenerden und einer eisenkomponente | |
| EP0255613A2 (de) | Herstellungsverfahren für zwei- und mehrpolige Dauermagnete mit hoher magnetischer Energiedichte | |
| DE60213973T2 (de) | Herstellungsverfahren für einen permanentmagneten und presseinrichtung |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| OP8 | Request for examination as to paragraph 44 patent law | ||
| 8304 | Grant after examination procedure | ||
| 8364 | No opposition during term of opposition | ||
| R071 | Expiry of right |