JPS6328845A - 硬質磁気材料 - Google Patents

硬質磁気材料

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JPS6328845A JP62176080A JP17608087A JPS6328845A JP S6328845 A JPS6328845 A JP S6328845A JP 62176080 A JP62176080 A JP 62176080A JP 17608087 A JP17608087 A JP 17608087A JP S6328845 A JPS6328845 A JP S6328845A
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 本発明は少なくとも1種の希土類金属と、鉄およびコバ
ルトのいずれか1種もしくは2種を含む硬質磁気材料に
関するものである。
この型の既知材料は、例えば希土類金属、鉄または鉄と
コバルトとホウ素の混合物を含み、この材料はほぼ(R
日)2(Fe、 Co)、、Bの組成を有する正方結晶
構造の微細結晶相を有する。この型の既知化合物はNd
2Fe、4Bである。この化合物は特に良好な磁気特性
を有する。
本発明の目的は、ホウ素を含まず良好な磁気特性を有す
る硬質磁気材料を提供することにある。
実際に、既知ホウ素含有材料を製造する際に有毒ホウ素
化合物が容易に形成されることを確かめた。
上記目的は、本発明において、次式 %式%) (式中のREはサマリウム(Sm) 、エルビウム(E
r)およびツリウム(Tm)から成る群から選ばれた1
種または2種以上の希土類金属、Me  はFe、 C
oまたはFeと−の混合物、Me  はTi、  V、
 Cr、 Si、 WまたはMOlXは0.1〜0.3
5を示す)で表わされる金属間化合物でThMn I□
の正方結晶構造を有する化合物より成る序文に記載した
型の材料により達成されることを見出した。Xが0.1
より小さいかまたは0.35より大きい場合には、所望
化合物が十分得られない。Xは0.12〜0.33の範
囲が好ましい。上記希土類金属はランタンおよびイツト
リウムを含む他の希土類金属と部分的に置き換えること
ができ、この場合これにより磁気特性が殆ど悪影響を及
ぼされることなく、磁化の如き若干の特性を改善するこ
とができる。このようにして一般に50原子%までを置
き換えることができる。
一般に上記組成を有する化合物は高い残留磁気およびエ
ネルギー積を有し、200℃(473K)以上のキュー
リー温度を有する。一般に組成物は(R8)z(Fe、
 Co) 14B型の化合物を含む組成物より高い耐蝕
外を有する。室温における固有保持力は実際の用途に対
して十分に高い。室温における飽和磁化は10100e
/gより大とすることができる。
本発明はThMn l□の正方結晶構造を有する金属間
化合物REFe、□は知られていないが、ThMn12
構造型はMe  金属の一部を他の元素Me  により
比較的少量置き換えると、十分に安定して驚くべきほど
良好な硬質磁気特性を有する安定な金属間化合物を得る
ことができることを認知したことに基づく。
上記ThMn、2結晶型はアクタ クリスト(Acta
 Cryst。
5、第499〜457頁(1952)にジエイ・ブイ・
フロリオ、アール・イー・ランドルおよびエイ・アイ・
スノーにより記載されている。
永久磁気材料は、例えば所望元素を上記式により示され
る相対的分量で、または晶出後所望結晶構造を有する金
属間化合物が実質的に得られるように選定する相対的分
量でアーク融解させる如くして融解させることにより得
ることができ、この際融解中筒等かの蒸発損失がおこる
ことを考慮する。
本発明を次の実施例により説明する。
実施例I Sm(Fe0. 83V0.17) 12の組成を有す
る硬質磁気材料を、この組成の元素を相対的分量:サマ
リウム24.2重量%、鉄64.1重量%およびバナジ
ウム11,7重量%でアルゴン雰囲気中で融解すること
により製造した。融解中の蒸発損失を補償するため融解
關始時若干過剰のサマリウムを存在させた。所望結晶構
造(ThMn12型)の微細結晶を含む生成物を冷却し
、固化した。20℃の異方性磁場は少なくとモ80キロ
エルステッドであった。これはNd2Fe14Bに対し
て見出される値に相当する。R[EがSmである化合物
は結晶C軸に平行な磁化容易軸を有する。
キューリー温度は610にであった。Br(Feo−8
3VO,+?) 12およびTm(Fe0. 83VO
,+7) 12のような他の組成を有する硬質磁気材料
を同様の方法で製造した。これらは同様のThMn、□
構造および良好な磁気特性を有し、それぞれ505にお
よび496にのキューリー温度を有した。
実施例2 Sm(Fel XCrXL2  (但Xは0.1〜0.
17を示す)で表わされる種々の組成を有する硬質磁気
材料をつくった。これらの材料はすべてThMn+□構
造の微結晶を有した。
実施例3 組成Sm(Fe0. 41SCO0,41SSIO,I
J 12の硬質磁気材料を、元素の混合物を融解するこ
とにより製造した。TM(n12構造の微結晶を有する
生成物を得た。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1、少なくとも1種の希土類金属および鉄とコバルトか
    ら成る群から選ばれた少なくとも1種の元素を含む硬質
    磁気材料において、該材料は次式 RE(Me^ I _1_−_xMe^II_x)_1_2
    (式中のREはサマリウム、エルビウムおよびツリウム
    から成る群から選ばれた1種または2種以上の希土類金
    属、Me^ I はFe、CoまたはFeとCoの混合物
    、Me^IIはTi、V、Cr、Si、WまたはMo、X
    は0.1〜0.35の数を示す)で表される金属間化合
    物を含み、上記化合物は ThMn_1_2型の圧力結晶構造を有することを特徴
    とする硬質磁気材料。 2、上記希土類金属の50%までをランタンおよびイッ
    トリウムを含む1種または2種以上の他の希土類金属に
    より置換した特許請求の範囲第1項記載の硬質磁気材料
    。 3、Xが0.12〜0.33の数を示す特許請求の範囲
    第1項記載の硬質磁気材料。 4、REがSm、Me^ I がFeでMeIIがVである
    特許請求の範囲第1項記載の硬質磁気材料。 5、Sm(Fe_0_._8_3V_0_._1_7)
    _1_2の組成を有する特許請求の範囲第4項記載の硬
    質磁気材料。 6、次式 Sm(Fe_1_−_xCr_x)_1_2(式中のx
    は0.1〜0.35、好ましくは0.12〜0.33の
    数を示す)で表わされる組成を有する特許請求の範囲第
    1項記載の硬質磁気材料。 7、REがSm、Me^ I がFe、Co、Me^IIが
    Siである特許請求の範囲第1項記載の硬質磁気材料。 8、Sm(Fe_0_._4_1_5Co_0_._4
    _1_5Si_0_._1_7)_1_2の組成を有す
    る特許請求の範囲第7項記載の硬質磁気材料。
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