稀土类磁铁
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107408437B

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN201680017645.3

    申请日:2016-03-25

    申请人: TDK株式会社

    摘要: 本发明提供一种在高温环境下也能够使用的抑制了高温退磁率的稀土类磁铁。以主相颗粒内含有具有Ga的浓度差的主相颗粒的方式构成稀土类烧结磁铁。即,本发明的稀土类烧结磁铁为一种含有具有R2T14B型晶体结构的晶体颗粒作为主相的稀土类磁铁,主相颗粒含有在颗粒内具有Ga浓度差的主相颗粒,通过在将具有上述浓度差的主相颗粒中的Ga的最高浓度设为αGa,并将最低浓度设为βGa的情况下,将αGa与βGa的浓度比率A(A=αGa/βGa)设为1.20以上,从而可以在主相内产生磁晶各向异性的分布,并且由此不易受到由热造成的影响,抑制高温退磁率。

    稀土类磁铁
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104733146B

    公开(公告)日:2017-06-23

    申请号:CN201410799883.7

    申请日:2014-12-19

    申请人: TDK株式会社

    IPC分类号: H01F1/057 H01F7/02

    CPC分类号: H01F1/057 H01F1/0577

    摘要: 本发明提供即使在比以往更大幅地降低或者不使用Dy、Tb这样的重稀土元素的使用量的情况下高温退磁率也得以抑制的稀土类磁铁。本发明所涉及的稀土类磁铁是包含作为主相的R2T14B结晶颗粒、以及该R2T14B结晶颗粒间的晶界相的烧结磁铁,以至少包含在R:20~40原子%、T:60~75原子%、M:1~10原子%的范围内至少含有R‑T‑M元素的第一晶界相、以及在R:50~70原子%、T:10~30原子%、M:1~20原子%的范围内至少含有R‑T‑M元素的第二晶界相的方式控制烧结体的微结构。

    稀土类磁铁
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104733147A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201410804193.6

    申请日:2014-12-19

    申请人: TDK株式会社

    IPC分类号: H01F1/057 H01F7/02

    CPC分类号: H01F1/057 H01F1/0577

    摘要: 本发明提供即使在比以往更大幅地降低或者不使用Dy、Tb这样的重稀土元素的使用量的情况下高温退磁率也得以抑制的稀土类磁铁。本发明所涉及的稀土类磁铁是包含作为主相的R2T14B结晶颗粒、以及该R2T14B结晶颗粒间的晶界相的烧结磁铁,以所述晶界相包含在作为R、T和M相对原子比的R:25~35%、T:60~70%、M:2~10%的范围内至少含有R、T和M元素的晶界相的方式控制烧结体的微结构。

    稀土类磁铁
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107430918B

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN201680017740.3

    申请日:2016-03-25

    申请人: TDK株式会社

    摘要: 本发明提供在高温环境下也能够使用的抑制了高温退磁率的稀土类磁铁。本发明是以主相颗粒内含有具有B的浓度差的主相颗粒的方式构成稀土类烧结磁铁。具体而言,本发明是含有具有R2T14B型晶体结构的结晶颗粒为主相的稀土类磁铁,其中,主相颗粒含有在颗粒内具有B浓度差的主相颗粒,将具有上述浓度差的主相颗粒中的B的最高浓度设为αB,将最低浓度设为βB的情况下,通过将αB与βB的浓度比率A(A=αB/βB)设为1.05以上,使主相内产生磁晶各向异性的分布,由此不易受到由热造成的影响,抑制高温退磁率。

    稀土类磁铁
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104733147B

    公开(公告)日:2018-01-26

    申请号:CN201410804193.6

    申请日:2014-12-19

    申请人: TDK株式会社

    IPC分类号: H01F1/057 H01F7/02

    CPC分类号: H01F1/057 H01F1/0577

    摘要: 本发明提供即使在比以往更大幅地降低或者不使用Dy、Tb这样的重稀土元素的使用量的情况下高温退磁率也得以抑制的稀土类磁铁。本发明所涉及的稀土类磁铁是包含作为主相的R2T14B结晶颗粒、以及该R2T14B结晶颗粒间的晶界相的烧结磁铁,以所述晶界相包含在作为R、T和M相对原子比的R:25~35%、T:60~70%、M:2~10%的范围内至少含有R、T和M元素的晶界相的方式控制烧结体的微结构。