JP7631955B2 - R-t-b系焼結磁石の製造方法 - Google Patents
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Description
ある実施形態において、前記R-M-Zr系合金のMは、CuおよびGaの少なくとも1つを必ず含み、前記M中のCuおよびGaの合計含有割合は80%以上である。
本開示によるR-T-B系焼結磁石の製造方法は、図2に示すように、更に、R-T-B系焼結磁石素材表面の少なくとも一部にR-M-Zr系合金を付着させ、真空又は不活性ガス雰囲気中、700℃以上1100℃以下の温度で加熱する拡散工程S30を含む。
R-T-B系焼結磁石素材において、Rは希土類元素であり、Nd、PrおよびCeからなる群から選択された少なくとも1つを必ず含み、Rの含有量は、例えば、R-T-B系焼結磁石素材全体の27mass%以上35mass%以下である。TはFe、Co、Al、Mn、およびSiからなる群から選択された少なくとも1つであり、Tは必ずFeを含み、T全体に対するFeの含有量が80mass%以上である。
Rが27mass%未満では焼結過程で液相が十分に生成せず、焼結体を充分に緻密化することが困難になる可能性がある。一方、Rが35mass%を超えると焼結時に粒成長が起こり、HcJが低下する可能性がある。Rは28mass%以上33mass%以下であることが好ましい。
R:27~35mass%、
B:0.80~1.20mass%、
Ga:0~1.0mass%、
X:0~2mass%(XはCu、Nb、Alの少なくとも一種)、
T:60mass%以上を含有する。
前記R-M-Zr系合金において、Rは希土類元素であり、Nd、PrおよびCeからなる群から選択された少なくとも1つを必ず含む。Rの含有量は、R-M-Zr系合金全体の70mass%以上95mass%以下である。Mは、Al、Cu、Zn、Ga、Fe、Co、Niからなる群から選択された少なくとも1つである。Mの含有量は、R-M-Zr系合金全体の4.5mass%以上25mass%以下である。Zrの含有量は、R-M-Zr系合金全体の0.5mass%以上5mass%以下である。R-M-Zr系合金の典型例は、TbNdPrCuZr合金、TbNdCePrCuZr合金、TbNdGaZr合金、TbNdPrGaCuZr合金などである。上記元素の他にMn、O、C、N等の不可避不純物等の元素を少量含有してもよい。
また、本開示のR-T-B系焼結磁石の製造方法は、重希土類元素(TbやDy等)の使用量を低減しつつ、高いBrと高いHcJを有するR-T-B系焼結磁石を得ることができる。そのため、好ましくは、重希土類元素の含有量は、R-M-Zr系合金全体の10mass%以上20mass%以下であり、さらに好ましくは、R-M-Zr系合金は、重希土類元素を含有しない。
前述のように準備したR-T-B系焼結磁石素材の表面の少なくとも一部に、準備したR-M-Zr系合金系合金を付着させ、真空又は不活性ガス雰囲気中、700℃以上1100℃以下の温度で加熱する拡散工程を行う。これにより、R-M-Zr系合金からRおよびMを含む液相が生成し、その液相がR-T-B系焼結磁石素材中の粒界を経由して焼結素材表面から内部に拡散導入される。拡散工程におけるR-T-B系焼結磁石素材へのR-M-Zr系合金の付着量は1mass%以上5mass%以下が好ましく、さらに好ましくは、R-T-B系焼結磁石素材へのR-M-Zr系合金の付着量は1.5mass%以上3mass%以下である。より高いHcJを得ることができる。
好ましくは、図2に示すように、拡散工程が実施されたR-T-B系焼結磁石に対して、真空又は不活性ガス雰囲気中、400℃以上750℃以下で、かつ、前記拡散工程で実施した温度よりも低い温度で熱処理S40を行う。熱処理を行うことにより、より高いHcJを得ることができる。
[R-T―B系焼結磁石素材を準備する工程]
表1のNo.1に示すR-T-B系焼結磁石素材の組成になるように各元素を秤量し、ストリップキャスト法により原料合金を作製した。得られた各合金を水素粉砕法により粗粉砕し粗粉砕粉を得た。次に、前記粗粉砕粉をジェットミルにより微粉砕を行った。微粉砕により粒径D50:4.2μmの微粉末を得た。得られた微粉砕粉を磁界中で成形し成形体を得た。なお、成形装置には、磁界印加方向と加圧方向とが直交するいわゆる直角磁界成形装置(横磁界成形装置)を用いた。得られた成形体を、真空中で4時間焼結(焼結による緻密化が十分起こる温度を選定)した後、急冷しR-T-B系焼結磁石素材を得た。得られたR-T-B系焼結磁石素材の密度は7.5Mg/m3以上であった。
得られたR-T-B系焼結磁石素材の成分を求めるために、Nd、Pr、Dy、B、Co、Al、Cu、Ga、Tbの含有量を高周波誘導結合プラズマ発光分光分析法(ICP-OES)により測定した。分析した結果を表1に示す。
表2のNo.1-A~1-Gに示す合金の組成になるように、各元素を秤量し、それらの原料を溶解して、単ロール超急冷法によりリボンまたはフレーク状の合金を得た。得られた合金(R-M-Zr系合金および比較例の合金)の組成を表2に示す。なお、表2における各成分は、高周波誘導結合プラズマ発光分光分析法を使用して測定した。
表1のNo.1のR-T-B系焼結磁石素材を切断、切削加工し、45mm×52mm×4mmの直方体にした。加工後のR-T-B系磁石素材にディッピング法により粘着剤としてPVAをR-T-B系磁石素材の全面に塗布した。次に表3に示す条件で粘着剤を塗布したR-T-B系焼結磁石素材の全面に合金を付着させた。なお、合金付着量は、乳鉢を用いて合金をアルゴン雰囲気中で粉砕した後、目開き45~1000μmの数種類の篩を通過させ、粒度の異なる合金を用いることにより調整した。そして、真空熱処理炉を用いて、100Paに制御した減圧アルゴン雰囲気中で、表3示す条件で合金およびR-T-B系焼結磁石素材を加熱した後、冷却した。
前記拡散工程で加熱したR-T-B系焼結磁石素材に対し、真空熱処理炉を用いて100Paに制御した減圧アルゴン中にて500℃の加熱する熱処理を行った。なお、拡散工程におけるR-M-Zr系合金およびR-T-B系焼結磁石素材の加熱温度、ならびに、拡散工程後の熱処理を実施する工程におけるR-T-B系焼結磁石の加熱温度は、それぞれ熱電対を用いて測定した。
熱処理後の各サンプルに対し表面研削盤を用いて、全面を切削加工し、7.0mm×7.0mm×7.0mmの直方体形状のサンプル(R-T-B系焼結磁石)を得た。得られたサンプルを、B-Hトレーサによって残留磁束密度Brおよび保磁力HcJを測定した。結果を表3に示す。また、拡散工程後の各サンプルNoの外観を図3~図10に示す。図3はNo.1-1の外観を示す写真であり、図4はNo.1-2の外観を示す写真であり、図5はNo.1-3の外観を示す写真であり、図6はNo.1-4の外観を示す写真であり、図7はNo.1-5の外観を示す写真であり、図8はNo.1-6の外観を示す写真であり、図9はNo.1-7の外観を示す写真であり、図10はNo.1-8の外観を示す写真である。
No.1-1~1-8におけるR-T-B系焼結磁石表面上に発生した金属溜まりの個数を評価した。なお、金属溜まりは約0.5mm以上の凸部とした。比較例であるNo.1-1は金属溜まりが9個発生した。一方、本発明例であるNo.1-2~1-4はBrが1.450T以上かつHcJが2126kA/m以上の高い磁気特性が得られており、さらに金属溜まりは発生しなかった。また、比較例であるNo.1-5は高いBrおよび高いHcJが得られているが、金属溜まりが30個以上発生していた。また、比較例であるNo.1-6は金属溜まりは発生しなかったが、Brが低下した。また、比較例であるNo.1-7および1-8は高いBrおよび高いHcJが得られているが、金属溜まりがそれぞれ7個、2個発生した。
Claims (1)
- R-T-B系焼結磁石素材(Rは希土類元素であり、Nd、PrおよびCeからなる群から選択された少なくとも1つを必ず含み、TはFe、Co、Al、Mn、およびSiからなる群から選択された少なくとも1つであり、必ずFeを含む)を準備する工程と、
R-M-Zr系合金(Rは希土類元素であり、Nd、PrおよびCeからなる群から選択された少なくとも1つを必ず含み、MはAl、Cu、Zn、Ga、Fe、Co、Niからなる群から選択された少なくとも1つであり、CuおよびGaの少なくとも1つを必ず含み、前記M中のCuおよびGaの合計含有割合は80%以上である)を準備する工程と、
前記R-T-B系焼結磁石素材の表面の少なくとも一部に、前記R-M-Zr系合金を付着させ、真空又は不活性ガス雰囲気中、700℃以上1100℃以下の温度で加熱する拡散工程と、を含み、
前記R-M-Zr系合金における、Rの含有量は70mass%以上95mass%以下であり、Mの含有量は4.5mass%以上25mass%以下であり、Zrの含有量は0.5mass%以上5mass%以下である、R-T-B系焼結磁石の製造方法。
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