JPH06231922A - 耐食性を改善したr−tm−b系永久磁石 - Google Patents

耐食性を改善したr−tm−b系永久磁石

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JPH06231922A
JPH06231922A JP5013087A JP1308793A JPH06231922A JP H06231922 A JPH06231922 A JP H06231922A JP 5013087 A JP5013087 A JP 5013087A JP 1308793 A JP1308793 A JP 1308793A JP H06231922 A JPH06231922 A JP H06231922A
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JP
Japan
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permanent magnet
layer
corrosion resistance
metal
base metal
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Application number
JP5013087A
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Inventor
Atsushi Tagaya
敦 多賀谷
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Proterial Ltd
Original Assignee
Hitachi Metals Ltd
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F41/00Apparatus or processes specially adapted for manufacturing or assembling magnets, inductances or transformers; Apparatus or processes specially adapted for manufacturing materials characterised by their magnetic properties
    • H01F41/02Apparatus or processes specially adapted for manufacturing or assembling magnets, inductances or transformers; Apparatus or processes specially adapted for manufacturing materials characterised by their magnetic properties for manufacturing cores, coils, or magnets
    • H01F41/0253Apparatus or processes specially adapted for manufacturing or assembling magnets, inductances or transformers; Apparatus or processes specially adapted for manufacturing materials characterised by their magnetic properties for manufacturing cores, coils, or magnets for manufacturing permanent magnets
    • H01F41/026Apparatus or processes specially adapted for manufacturing or assembling magnets, inductances or transformers; Apparatus or processes specially adapted for manufacturing materials characterised by their magnetic properties for manufacturing cores, coils, or magnets for manufacturing permanent magnets protecting methods against environmental influences, e.g. oxygen, by surface treatment

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  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Hard Magnetic Materials (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【目的】 信頼性の高い耐食性を改善したR−TM−B
系永久磁石を提供する。 【構成】 重量比でR(ここでは、Yを含む希土類元素
の1種又は2種以上の組み合わせ)5〜40%、TM
(ここでTMは、Fe、Coを中心とする遷移金属であ
って、一部を他の金属元素又は非金属元素で置換してよ
い)50〜90%、B(硼素)0.2〜8%からなるR
−TM−B系永久磁石において、該永久磁石の表面に、
Niめっき層を有し、その上に卑金属層を有し、更にそ
の上にクロメート層を有するR−TM−B系永久磁石。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、R−TM−B系永久磁
石であって、磁石体表面に卑金属層及びクロメート層を
被覆することにより耐食性を著しく改善したものに関す
る。
【0002】
【従来の技術】電気・電子機器の高性能・小型化に伴っ
て、その一部分たる永久磁石にも同様の要求が強まって
きた。すなわち以前の最強の永久磁石は希土類・コバル
ト(R−Co)系であったが、近年、より強力なR−T
M−B系永久磁石が台頭してきた(特開昭59−460
08号)。ここにRはYを含む希土類元素の1種又は2
種以上の組み合わせであり、TMはFe、Co等の遷移
金属中心として、一部を他の金属元素又は非金属元素で
置換したもの、Bは硼素である。しかし、R−TM−B
系永久磁石は極めて錆やすいという問題点があった。そ
のため、耐食性を改善するために、永久磁石表面に耐酸
化性の被覆層を設ける手段がとられてきた。被覆層の種
類としては、Niめっき、耐酸化性樹脂、Alイオンプ
レーティング等が提案されており、とりわけNiめっき
は簡易な処理でR−TM−B系永久磁石の耐食性を向上
するものとして注目されている(特開昭60−5440
6号)。Niめっきは、耐酸化性樹脂と比較して表面被
覆層の機械的強度に優れており、また被覆層自体の吸湿
性がほとんどないという長所を有している。しかしなが
ら、耐酸化性樹脂と異なり、Niめっき被覆層表面には
ピンホールが存在するという問題点があった。そのた
め、被覆層自身の吸湿性の有無にかかわらず、経時変化
に伴い水分がピンホールを通じて磁石体に浸透し、腐食
劣化を引き起こすという問題があった。この問題を解決
するため、現在までにNiめっき層の上に耐酸化性樹脂
を施し、ピンホールの埋め込みを行う手法が提案されて
いる(特開昭63−110707号)。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、耐酸化
性樹脂の被覆による手法は、Niめっき層と耐酸化性樹
脂層との密着性ならびに耐酸化性樹脂層自身の耐食性に
関する問題点を有していた。そのため、上記手法では十
分な耐食性改善を図ることができず問題となっていた。
そこで、本発明の目的は、信頼性の高い耐食性を改善し
たR−TM−B系永久磁石を提供することにある。
【0004】
【課題を解決するための手段】本発明は、重量比でR
(ここでRは、Yを含む希土類元素の1種又は2種以上
の組合せ)5〜40%、TM(ここでTMはFeを主体
とする遷移金属であって一部を他の金属元素又は非金属
元素で置換してよい。)50〜90%、B(硼素)0.
2〜8%からなるR−TM−B系永久磁石の表面に、N
iめっき層を有し、その上に卑金属層を有し、更にその
上にクロメート層を有することを特徴とする耐食性を改
善したR−TM−B系永久磁石である。Niめっきの表
面に、Zn、Al、Cd、Mg、Feといった卑金属を
設置すると、上層の卑金属がアノード化して陽極効果を
発生し、下層のNiが防食される。更に卑金属の表面に
クロメート皮膜を形成することにより卑金属自体の耐食
性が改善され、全体的な耐食性向上に寄与するものと考
えられる。本発明は、前記した陽極作用及びクロメート
皮膜の有する耐食性の相乗効果により、R−TM−B系
永久磁石の耐食性を向上するものである。
【0005】本発明において、Niめっきの表面に、C
u、Pt、Au等の貴金属を設置した場合には、前記し
た陽極作用が上下層間で逆に働くため好ましくない。ま
た貴金属の表面にはクロメート皮膜が形成され難いこと
からNiめっきの表面には、Zn、Al、Cd、Mg、
Fe等の卑金属を設置することが好ましい。またクロメ
ート皮膜が卑金属表面に存在しない場合は、卑金属が全
面で大きく腐食を引き起こす可能性があることから、卑
金属自体の耐食性を向上させるため、卑金属の表面には
必ずクロメート層を設置することが望ましい。更にR−
TM−B系永久磁石合金の表面に直接卑金属層を設置す
ると、前記した陽極効果が生じないことから、R−TM
−B系永久磁石と卑金属層の中間層として必ずNiめっ
き層を設置することが必要である。
【0006】本発明において、Fe、Co、Ni等のT
Mの一部を置換する元素は、その添加目的に応じて、G
a、Al、Ti、V、Cr、Mn、Zr、Hf、Nb、
Ta、Mo、Ge、Sb、Sn、Bi、Ni他を添加で
き、本発明はいかなるR−TM−B系永久磁石にも適用
できる。また、その製造方法は焼結法、溶湯急冷法、あ
るいはそれらの変形法のいずれの方法でもよい。製造方
法としては、有機溶剤による脱脂の後にまず電解法によ
りNiめっき層を施す。電流密度は1〜2A/dm2
良くめっき層の厚さは5〜20μmが好ましい。卑金属
層を被覆する方法としては、電気めっき法、無電解めっ
き法、蒸着法のいずれかの方法により行う。各種卑金属
に応じて最適な被覆方法を用いればよく、卑金属層の厚
さは2〜20μmが好ましい。またクロメート層の被覆
に関しては、浸漬法による手法が望ましい。
【0007】
【実施例】Nd(Fe0.7Co0.20.07Ga0.036.5
なる組成の合金をアーク溶解にて作製し、得られたイン
ゴットをスタンプミル及びディスクミルで粗粉砕した。
その後、N2ガスを粉砕媒体としてジェットミルで微粉
砕を行い、粉砕粒度3.5μm(FSSS)の微粉砕を
得た。得られた原料粉を15KOeの磁場中で横磁場成
形した。成形圧力は2Ton/cm2であった。本成形
体を真空中で1090℃×2時間焼結した。焼結体を1
8×10×6mmの寸法に切り出し、次いで900℃の
アルゴン雰囲気中に2時間加熱保持した後に急冷し温度
を600℃に保持したアルゴンの雰囲気中で1時間保持
した。こうして得られた試料について、めっき前処理と
して5vol%の硝酸による第1エッチング、その後過
酸化水素10vol%、酢酸25vol%の混酸による
第2エッチングを行った。そして表1に示した膜厚のN
iめっき層を被覆した後、表1に示した条件で金属被覆
層及びクロメート層を被覆し、これを試験片とした。
【0008】
【表1】 表1に示した試料に関して、80℃、90%RHでの1
000時間の耐食試験及び35℃、5%NaClでの2
00時間の塩水噴霧試験を行った。結果を表2に示す。
【0009】
【表2】 表2において、耐食試験結果は外観変化を、塩水噴霧試
験結果は赤錆発生時間を示したものである。表2より、
本発明による永久磁石は、従来の磁石と比較して、耐食
性を著しく向上し得ることがわかる。
【0010】
【発明の効果】本発明により、希土類と鉄を主体とした
磁石において、従来の金属めっきでは不十分であった耐
食性の顕著な向上が図られた。

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 重量比でR(ここでは、Yを含む希土類
    元素の1種又は2種以上の組み合わせ)5〜40%、T
    M(ここでTMは、Fe、Coを中心とする遷移金属で
    あって、一部を他の金属元素又は非金属元素で置換して
    よい)50〜90%、B(硼素)0.2〜8%からなる
    R−TM−B系永久磁石において、該永久磁石の表面
    に、Niめっき層を有し、その上に卑金属層を有し、更
    にその上にクロメート層を有することを特徴とする耐食
    性を改善したR−TM−B系永久磁石。
  2. 【請求項2】 前記した卑金属がZn、Al、Cd、M
    g、Feから選ばれた少なくとも1種の金属からなる請
    求項1に記載のR−TM−B系永久磁石。
JP5013087A 1993-01-29 1993-01-29 耐食性を改善したr−tm−b系永久磁石 Pending JPH06231922A (ja)

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