[发明专利]烧结的R2 有效
| 申请号: | 202010438191.5 | 申请日: | 2020-05-21 |
| 公开(公告)号: | CN111986910B | 公开(公告)日: | 2022-10-28 |
| 发明(设计)人: | 凯恩·斯图纳;马提亚·卡特;克里斯多夫·布朗巴希尔 | 申请(专利权)人: | 真空融化股份有限公司 |
| 主分类号: | H01F41/02 | 分类号: | H01F41/02;H01F1/055 |
| 代理公司: | 北京铭硕知识产权代理有限公司 11286 | 代理人: | 刘灿强;尹淑梅 |
| 地址: | 德国*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 烧结 base sub | ||
在一个实施例中,提供了烧结的R2M17磁体,该烧结的R2M17磁体包括至少70体积%的Sm2M17相,其中,R是由Ce、La、Nd、Pr、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu和Y组成的组中的至少一种,M包括Co、Fe、Cu和Zr。在Kerr显微照片中观看的200μm×200μm的烧结的R2M17磁体的面积中,在施加1200kA/m的内部反向场之后,退磁区域的面积比例小于5%或小于2%。
技术领域
发明涉及一种烧结的R2M17磁体及一种制造R2M17磁体的方法,特别是一种烧结的R2M17磁体。
背景技术
R2M17磁体是可以被称为2-17型或Sm2Co17型磁体的稀土-钴永磁材料的示例。稀土-钴永磁材料具有高居里温度(例如,在700℃至900℃的范围内)、高矫顽力(例如,大于20kOe)以及好的温度稳定性,并且已经在诸如针对飞行器和汽车赛车运动的高性能电机的应用中起到了作用。稀土-钴永磁材料 (诸如R2(Co,Fe,Cu,Zr)17)可以使用粉末冶金技术制造以形成烧结的磁体。可以通过以下方法来制造稀土-钴永磁材料:碾磨来自铸造块的粉末,压制粉末以形成压坯或生坯,并且对压坯进行热处理以烧结颗粒并形成烧结的磁体。
已经观察到烧结的磁体的磁性能在其它参数之中取决于烧结的磁体的晶粒的结构和尺寸(J.Fidler等,《磁学和先进磁性材料手册》,第4卷:新型材料,第1945-1968页,Kronmüller和S.Parkin编,纽约:Wiley,2007年(J.Fidler et al.in,Handbook ofMagnetism and Advanced Magnetic Materials,Volume 4: Novel Materials,pp.1945-1968,eds.Kronmüller and S.Parkin,New York:Wiley, 2007)),EP3327734A1公开了一种具有改善机械性能的目标的稀土-钴基复合磁性材料。
期望进一步改善稀土-钴烧结的磁体的磁性能,特别是剩磁和退磁曲线的方形度。
发明内容
根据发明,提供了一种R2M17磁体和一种用于制造R2M17磁体的方法。
用于制造R2M17磁体的方法基于对2-17型稀土-钴合金的相图的认识。首先将参照图1解释相图,图1示出了相图的示意图,以便易于理解在此描述的方法。
在此描述的2-17型稀土-钴合金为R2M17,其中,R是由Ce、La、Nd、 Pr、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu和Y组成的组中的至少一种,M包括Co、Fe、Cu和Zr。除了元素Co、Fe、Cu和Zr之外,M还可以可选择地包括诸如以Ni、Ti和Hf为例的元素。R2M17合金包括包含如图1 中所示出的部分的相图。温度绘制在y轴上,稀土含量绘制在x轴上。针对在图1中用垂直虚线指示的稀土含量,随着温度降低,相图包括液相区、第一相区PH1、第二相区PH2和第三相区PH3。
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