JP6017673B2 - 永久磁石、モータ、発電機、および自動車 - Google Patents
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Description
本実施形態の永久磁石について以下に説明する。
本実施形態の永久磁石は、
組成式:RpFeqMrCutCo100−p−q−r−t(式中、Rは希土類元素から選ばれる少なくとも1種の元素、MはZr、TiおよびHfから選ばれる少なくとも1種の元素、pは10.5≦p≦12.5原子%を満足する数、qは23≦q≦40原子%を満足する数、rは0.88≦r≦4.5原子%を満足する数、tは4.5≦t≦10.7原子%を満足する数である)で表される組成を具備する。
(BH)max(理論値)=Mr 2/4μ0・・・(1)
角型比は、測定で得られる(BH)maxと(BH)max(理論値)の比により評価され、下記式(2)により求められる。
(BH)max(実測値)/(BH)max(理論値)×100・・・(2)
次に、永久磁石の製造方法例について説明する。
第1の実施形態の永久磁石は、各種モータや発電機に使用することができる。また、可変磁束モータや可変磁束発電機の固定磁石や可変磁石として使用することも可能である。第1の実施形態の永久磁石を用いることによって、各種のモータや発電機が構成される。第1の実施形態の永久磁石を可変磁束モータに適用する場合、可変磁束モータの構成やドライブシステムには、特開2008−29148号公報や特開2008−43172号公報に開示されている技術を適用することができる。
永久磁石に用いられる各原料を所定の比率で秤量して混合した後、Arガス雰囲気でアーク溶解して合金インゴットを作製した。上記合金インゴットを1175℃で10時間保持して熱処理を行った後、合金インゴットに対して粗粉砕とジェットミルによる粉砕とを実施し、磁石の原料粉末としての合金粉末を調製した。合金粉末を磁界中でプレス成形して圧縮成形体を作製した。次に、合金粉末の圧縮成形体を焼結炉チャンバ内に配置し、チャンバ内を真空状態にした後に1180℃まで昇温させそのまま1分間保持し、その後にArガスを導入し、Ar雰囲気中で1195℃まで昇温させ、その温度で4時間保持して本焼結を行った。
各原料を所定の比率で秤量して混合した後、Arガス雰囲気中で高周波溶解して合金インゴットを作製した。合金インゴットに対し粗粉砕を実施した後に1160℃、4時間の熱処理を施し、急冷することにより室温まで冷却した。さらに粗粉砕とジェットミルによる粉砕とを実施し、磁石の原料粉末としての合金粉末を調製した。さらに上記合金粉末を磁界中でプレス成形して圧縮成形体を作製した。
各原料を所定の比率で秤量して混合した後、Arガス雰囲気中で高周波溶解して合金インゴットを作製した。合金インゴットに対し粗粉砕を実施した後に1180℃、3時間の熱処理を施し、急冷することにより室温まで冷却した。さらに粗粉砕とジェットミルによる粉砕とを実施し、磁石の原料粉末としての合金粉末を調製した。さらに上記合金粉末を磁界中でプレス成形して圧縮成形体を作製した。
各原料を所定の比率で秤量して混合した後、Arガス雰囲気で高周波溶解して合金インゴットを作製した。合金インゴットに対し粗粉砕を実施した後に1170℃、12時間の熱処理を施し、急冷することにより室温まで冷却した。さらに粗粉砕とジェットミルによる粉砕とを実施し、磁石の原料粉末としての合金粉末を調製した。さらに上記合金粉末を磁界中でプレス成形して圧縮成形体を作製した。
各原料を所定の比率で秤量して混合した後、Arガス雰囲気中で高周波溶解して合金インゴットを作製した。上記合金インゴットに対し粗粉砕を実施した後に1170℃、6時間の熱処理を施し、急冷することにより室温まで冷却した。さらに、粗粉砕とジェットミルによる粉砕とを磁石の原料粉末としての合金粉末を調製した。さらに上記合金粉末を磁界中でプレス成形して圧縮成形体を作製した。
実施例8と同組成の合金粉末を原料に用い、磁界中でプレス成形して圧縮成形体を作製した。この圧縮成形体を焼成炉のチャンバ内に配置し、チャンバ内を真空度9.0×10−3Paの真空状態にした後に1165℃まで昇温させ、そのまま15分間保持した後、チャンバ内にArガスを導入した。Ar雰囲気中としたチャンバ内の温度を1195℃まで昇温させ、そのまま4時間保持して本焼結を行った。
表1に示す組成を有する磁石を、実施例1および実施例2のそれぞれと同一の方法で作製した。上記各磁石のCuリッチ相交点数、Cuリッチ相Cu濃度、角型比、保磁力、および残留磁化を表3に示す。
実施例8と同組成の合金粉末を原料に用い、磁界中でプレス成形して圧縮成形体を作製した。この圧縮成形体を焼成炉のチャンバ内に配置し、チャンバ内を真空度9.0×10−3Paの真空状態にした後に1165℃まで昇温させ、そのまま15分間保持した後、チャンバ内にArガスを導入した。Ar雰囲気中としたチャンバ内の温度を1195℃まで昇温させ、そのまま4時間保持して本焼結を行った。次に、実施例8と同じ条件で溶体化処理を行った。
Claims (13)
- 組成式:RpFeqMrCutCo100−p−q−r−t
(式中、Rは希土類元素から選ばれる少なくとも1種の元素、MはZr、Ti、およびHfから選ばれる少なくとも1種の元素、pは10.5≦p≦12.5原子%を満足する数、qは23≦q≦40原子%を満足する数、rは0.88≦r≦4.5原子%を満足する数、tは4.5≦t≦10.7原子%を満足する数である)
で表される組成と、
Th2Zn17型結晶相と前記Th2Zn17型結晶相よりもCu濃度が高いCuリッチ相とを含む金属組織とを具備する永久磁石であって、
前記Th2Zn17型結晶相のc軸を含む断面における直径100nmの円内に存在する2以上のCuリッチ相同士の接点または交点、および前記円内において2以上のCuリッチ相の少なくとも一つを長手方向に延在させた場合に発生する前記2以上のCuリッチ相同士の接点または交点をCuリッチ相同士の交点と定義し、7視野の観察位置における前記断面の1μm四方の面積内に存在する前記Cuリッチ相同士の交点数の結果のうち、最多の交点数の結果と最少の交点数の結果とを除く交点数の結果の平均値を前記Cuリッチ相同士の交点数と定義したとき、前記断面の1μm四方の面積内に存在する前記Cuリッチ相同士の交点数が10点以上である、永久磁石。 - 前記交点数が120点以下である、請求項1に記載の永久磁石。
- 前記Cuリッチ相中のCu濃度が30原子%以上である、請求項1または請求項2に記載の永久磁石。
- 前記組成式における元素Rの総量の50原子%以上がSmである、請求項1ないし請求項3のいずれか一項に記載の永久磁石。
- 前記組成式における元素Mの50原子%以上がZrである、請求項1ないし請求項4のいずれか一項に記載の永久磁石。
- 前記組成式におけるCoの20原子%以下がNi、V、Cr、Mn、Al、Ga、Nb、Ta、およびWから選ばれる少なくとも1種の元素で置換されている、請求項1ないし請求項5のいずれか一項に記載の永久磁石。
- 請求項1ないし請求項6のいずれか一項に記載の永久磁石を具備するモータ。
- ステータと、前記ステータの内部に配置された前記永久磁石を有するロータと、を備える、請求項7に記載のモータ。
- 請求項1ないし請求項6のいずれか一項に記載の永久磁石を具備する発電機。
- ステータと、前記ステータの内部に配置された前記永久磁石を有するロータと、を備える、請求項9に記載の発電機。
- 前記発電機の一端に設けられたタービンに前記ロータがシャフトを介して接続されている、請求項10に記載の発電機。
- 請求項7もしくは請求項8に記載のモータ、または請求項9もしくは請求項10に記載の発電機を具備する自動車。
- 前記ロータはシャフトに接続されており、前記シャフトに回転が伝達される、請求項10に記載の発電機を具備する自動車。
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