稀土类各向异性磁铁粉末及其制造方法

    公开(公告)号:CN116964695A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202280020851.5

    申请日:2022-03-03

    Abstract: 提供一种能够在削减Nd、Pr的使用量的同时实现高磁特性的稀土类各向异性磁铁粉末。本发明是稀土类各向异性磁铁粉末,包含含有稀土元素、硼和过渡金属元素的磁铁粒子。该稀土元素包含第一稀土元素和第二稀土元素,所述第一稀土元素为Ce和/或La,所述第二稀土元素为Nd和/或Pr。第一稀土元素的合计量(R1)相对于稀土元素的总量(Rt)的原子数比例即第一比率(R1/Rt)为5%~57%。此外,La相对于第一稀土元素的合计量(R1)的原子数比例即La比率(La/R1)为0%~35%。在将磁铁粒子整体设为100原子%时,Ga的含量可以为0.35原子%以下。通过使Ga含量为预定值以下,能够高水平地兼顾省Nd(Pr)化和高磁特性。

    稀土磁体
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112447351B

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202010872431.2

    申请日:2020-08-26

    Abstract: 本发明涉及稀土磁体。提供即使Nd的一部分被Ce置换,也能够通过用Co置换Fe的一部分从而享有高温下的饱和磁化提高的稀土磁体。稀土磁体,其具备具有由(Nd(1‑x‑y)LaxCey)2(Fe(1‑z)Coz)14B表示的组成的磁性相,在对基于有限温度下的实测值通过Kuzmin公式算出的绝对零度下的饱和磁化及居里温度、和通过第一原理计算算出的绝对零度下的饱和磁化及居里温度分别进行数据同化,将使用该数据同化了的数据组进行机器学习而获得的绝对零度下的饱和磁化M(x、y、z、T=0)和居里温度再次应用于Kuzmin公式,有限温度下的饱和磁化由函数M(x、y、z、T)表示时,所述原子比的式子中的x、y及z为满足M(x、y、z、T)>M(x、y、z=0、T)及400≤T≤453的范围。

    电动机的控制方法
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110784150B

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN201910644402.8

    申请日:2019-07-17

    Abstract: 本发明提供一种电动机的控制方法,在可变磁场电动机中,能够不用产生与永磁体的磁通量反方向的磁通量就使高旋转时的拖曳损失降低。永磁体是具备磁性相和存在于所述磁性相的周围的晶界相的复合永磁体,所述磁性相具备芯部和存在于所述芯部的周围的外廓部,所述芯部以及所述外廓部中的一方的居里温度为Tc1K,另一方的居里温度为Tc2K,且所述Tc2K高于所述Tc1K,并且所述电动机的控制方法包括:在磁阻转矩的大小为永磁转矩的大小以上时,使所述复合永磁体的温度为(Tc1‑100)K以上且小于Tc2K的TsK;以及在磁阻转矩的大小小于永磁转矩的大小时,使所述复合永磁体的温度小于TSK以及Tc1K中的任意较低一方的温度。

    稀土磁铁及其制造方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115083711A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210207491.1

    申请日:2022-03-04

    Abstract: 提供在维持矫顽力提高的同时进一步降低了重稀土元素使用量的稀土磁铁及其制造方法。本公开的稀土磁铁具备主相10和晶界相20。主相10的组成以摩尔比计由R12T14B(R1是稀土元素等,T是预定的过渡元素等)表示。主相10具有核部12和壳部14。在将壳部14的占据4f晶位的R2及Ce(R2是预定的重稀土元素)各自的存在比例设为R24f及Ce4f,并将壳部14的占据4g晶位的R2及Ce各自的存在比例设为R24g及Ce4g时,满足0.44≤R24g/(R24f+R24g)≤0.70和0.04≤(Ce4f+Ce4g)/(R24f+R24g)。本公开的稀土磁铁的制造方法使用至少含有R2和Ce的改性材料。

    信息处理装置、信息处理方法以及记录介质

    公开(公告)号:CN114332851A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111113105.4

    申请日:2021-09-23

    Abstract: 本发明提供一种能够简易地对映现在通过透射电子显微镜(TEM:Transmission Electron Microscope)而拍摄到的图像中的材料的结晶性进行判断的信息处理装置、信息处理方法以及记录介质。服务器(14)的取得部(142)取得通过透射电子显微镜而拍摄到的图像。接下来,变换部(144)针对所取得的图像的局部区域中的每一个,而对局部区域的图像执行二维傅立叶变换。聚类部(146)基于所得到的局部区域中的每一个的二维傅立叶变换的结果,而对从二维傅立叶变换的结果中得到的频率强度进行聚类。然后,判断部(148)基于聚类结果,而对图像中的结晶性不同的区域进行判断。

    Sm-Fe-N系磁性材料及其制造方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114255947A

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202111072272.9

    申请日:2021-09-14

    Abstract: 本公开涉及Sm‑Fe‑N系磁性材料及其制造方法。本公开的磁性材料具备具有规定的晶体结构的主相。主相具有由(Sm(1‑x‑y‑z)LaxCeyR1z)2(Fe(1‑p‑q‑s)CopNiqMs)17Nh(R1为规定的稀土元素等,M为规定的元素,并且满足0.04≦x+y≦0.50、0≦z≦0.10、0≦p+q≦0.10、0≦s≦0.10、和2.9≦h≦3.1。)表示的组成。主相的晶体体积为0.833~0.840nm3。本公开的磁性材料的制造方法包括将具备具有由(Sm(1‑x‑y‑z)LaxCeyR1z)2(Fe(1‑p‑q‑s)CopNiqMs)17表示的组成的结晶相的磁性材料前体氮化。

    稀土类磁铁的制造方法
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104835641B

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201510075585.8

    申请日:2015-02-12

    Abstract: 提供一种稀土类磁铁的制造方法,该制造方法即使在主相率高的情况下也能够制造不仅磁化方面优异而且矫顽力性能也优异的稀土类磁铁。一种稀土类磁铁的制造方法,包括:制造烧结体的步骤,所述烧结体用组成式(R11‑xR2x)aTMbBcMd表示,具有包含主相和晶界相的组织,R1为包含Y的1种以上的稀土类元素,R2为与R1不同的稀土类元素,TM为包含Fe、Ni、Co中的至少1种以上的过渡金属,B为硼,M为Ti、Ga、Zn、Si、Al、Nb、Zr、Ni、Co、Mn、V、W、Ta、Ge、Cu、Cr、Hf、Mo、P、C、Mg、Hg、Ag、Au中的至少1种以上,0.01≤x≤1、12≤a≤20、b=100‑a‑c‑d、5≤c≤20、0≤d≤3,它们的单位都为原子%;对烧结体实施热塑性加工,来制造稀土类磁铁前驱体的步骤;针对稀土类磁铁前驱体,使R3‑M改性合金的熔液向稀土类磁铁前驱体的晶界相扩散渗透,来制造稀土类磁铁的步骤,R3为包含R1、R2的稀土类元素。

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