磁心用粉末とその製造方法および圧粉磁心

    公开(公告)号:WO2022196315A1

    公开(公告)日:2022-09-22

    申请号:PCT/JP2022/008155

    申请日:2022-02-28

    Inventor: 濱田 典彦

    Abstract: 圧粉磁心の鉄損(特にヒステリシス損失)を低減できる磁心用粉末の製造方法を提供する。本発明は、Siを含む鉄合金からなる第1粉末を975~1175℃で加熱して仮焼体を得る仮焼工程と、仮焼体を解砕して第2粉末を得る解砕工程と、第2粉末を焼鈍した第3粉末を得る粉末焼鈍工程とを備える磁心用粉末の製造方法である。粉末焼鈍工程は、例えば、第2粉末を550~850℃で加熱してなされる。第3粉末は、例えば、平均粒子径:50~250μm、平均結晶粒径:30~100μm、および平均粒子硬さ:100~190Hvを満たす軟磁性粒子からなる。このような圧粉磁心は、例えば、周波数が1~3kHzである交番磁界中で使用される場合に適している。その具体的な用途例として、高速回転する電動機のステータ等がある。

    FE계 연자성 합금, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 자성부품

    公开(公告)号:WO2021010713A1

    公开(公告)日:2021-01-21

    申请号:PCT/KR2020/009210

    申请日:2020-07-13

    Abstract: Fe계 연자성 합금이 제공된다. 본 발명의 일 실시예에 따른 Fe계 연자성 합금은 실험식 Fe a B b C c Cu d Nb e 로 표시되며, 상기 실험식에서 a, b, c, d 및 e는 해당 원소의 at%(atomic percent)로서 78.0≤a≤84.5, 15.5≤b+c+d+e≤22.0이다. 이에 의하면, Fe계 연자성 합금은 높은 포화자속밀도 및 높은 투자율 특성을 가져 소형 경량화된 부품으로 활용이 가능하며, 낮은 보자력, 낮은 자기손실 특성이 있어서 고성능/고효율의 부품으로의 용도전개가 매우 용이하다. 또한, 열처리 후 균일하고 작은 입경의 결정립을 구현하는데 있어서 열처리 조건의 영향을 최소화할 수 있어서 공정 조건을 설계하기에 용이하여 대량생산에 매우 적합하다. 이에 따라서 대출력 레이저, 고주파 전원, 고속펄스발생기, SMPS, 고주파 필터, 저손실 고주파 트랜스포머, 고속 스위치, 무선전력전송, 전자기파 차폐 등의 전기, 전자기기의 자성부품으로 널리 응용될 수 있다.

    磁性材料とその製造法
    7.
    发明申请
    磁性材料とその製造法 审中-公开
    磁性材料及其制造方法

    公开(公告)号:WO2017164376A1

    公开(公告)日:2017-09-28

    申请号:PCT/JP2017/012035

    申请日:2017-03-24

    Abstract: フェライト系磁性材料よりも高い飽和磁化を有し、既存の金属系磁性材料よりも電気抵抗率が高いために渦電流損失などの問題点を解決する、磁気安定性の高い新しい磁性材料とその製造方法を提供する。 湿式合成で得たMn-フェライトナノ粒子を水素中で還元して、粒成長させると同時に、不均化反応による相分離現象を利用してα-(Fe,Mn)相とMn富化相をナノ分散させた磁性材料粉体とする。さらに、この粉体を焼結して固形磁性材料とする。

    Abstract translation: 由于它具有比铁氧体磁性材料更高的饱和磁化强度并且具有比现有金属磁性材料更高的电阻率,所以解决了诸如涡流损耗等问题的磁稳定性 及其制造方法。 在湿合成得到的MN-铁氧体纳米颗粒在氢气的同时减少时晶粒生长,通过利用由歧化α-和(铁,锰)相和富锰相相分离 分散的纳米分散磁性材料粉末。 此外,将这种粉末烧结成固体磁性材料。

    IRON NITRIDE POWDER WITH ANISOTROPIC SHAPE
    8.
    发明申请
    IRON NITRIDE POWDER WITH ANISOTROPIC SHAPE 审中-公开
    具有异相形状的硝酸铁粉

    公开(公告)号:WO2016122987A1

    公开(公告)日:2016-08-04

    申请号:PCT/US2016/014578

    申请日:2016-01-22

    Abstract: Techniques are disclosed for milling an iron-containing raw material in the presence of a nitrogen source to generate anisotropically shaped particles that include iron nitride and have an aspect ratio of at least 1.4. Techniques for nitridizing an anisotropic particle including iron, and annealing an anisotropic particle including iron nitride to form at least one a''-Fe16N2 phase domain within the anisotropic particle including iron nitride also are disclosed. In addition, techniques for aligning and joining anisotropic particles to form a bulk material including iron nitride, such as a bulk permanent magnet including at least one a''-Fe16N2 phase domain, are described. Milling apparatuses utilizing elongated bars, an electric field, and a magnetic field also are disclosed..

    Abstract translation: 公开了在氮源存在下研磨含铁原料以产生包括氮化铁并具有至少1.4的纵横比的各向异性形状的颗粒的技术。 公开了包括铁的各向异性粒子的氮化和包括氮化铁在内的各向异性粒子退火以在包括氮化铁的各向异性粒子内形成至少一个“Fe 16 N 2”相域的技术。 此外,描述了用于对准和连接各向异性粒子以形成包括氮化铁的体材料的技术,例如包括至少一个“Fe 16 N 2”相域的体积永久磁体。 还公开了利用细长条,电场和磁场的铣削装置。

    磁心、磁心の製造方法およびコイル部品
    10.
    发明申请
    磁心、磁心の製造方法およびコイル部品 审中-公开
    磁芯,制造磁芯的方法和线圈组件

    公开(公告)号:WO2016010098A1

    公开(公告)日:2016-01-21

    申请号:PCT/JP2015/070345

    申请日:2015-07-16

    Abstract:  製造性に優れ、かつ高透磁率を発揮する磁心およびその製造方法、ならびに該磁心を用いるコイル部品を提供する。本発明の磁心は、Fe系軟磁性合金粉と、前記Fe系軟磁性合金粉の粒間に介在する酸化物相とを備え、前記Fe系軟磁性合金粉は、Fe-Al-Cr系合金粉とFe-Si-Al系合金粉とを含む。前記Fe系軟磁性合金粉より前記酸化物相にAlが濃化している。磁心の密度は5.4×10 3 kg/m 3 以上であることが好ましい。

    Abstract translation: 提供:具有优异的生产特性并具有高磁导率的磁芯; 其制造方法; 以及使用该磁芯的线圈部件。 电磁线圈设有:Fe系软磁合金粉末; 以及插入Fe基软磁性合金粉末的粒子内的氧化物相。 Fe系软磁合金粉末含有Fe-Al-Cr系合金粉末和Fe-Si-Al系合金粉末。 与Fe基软磁性合金粉末相比,Al在氧化物相中浓缩。 磁芯的密度优选为5.4×10 3 kg / m 3以上。

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