[发明专利]制备低重稀土高矫顽力钕铁硼磁体的方法有效
申请号: | 201611192971.6 | 申请日: | 2016-12-21 |
公开(公告)号: | CN106783130B | 公开(公告)日: | 2019-01-29 |
发明(设计)人: | 李静雅;孙良成;李慧;鲁飞;刘树峰;张志宏;邢正茂;陈蓓新;白洋;刘小鱼 | 申请(专利权)人: | 包头稀土研究院;瑞科稀土冶金及功能材料国家工程研究中心有限公司 |
主分类号: | H01F41/02 | 分类号: | H01F41/02;H01F1/057;H01F1/08;B22F9/04;B22F3/02;B22F3/10 |
代理公司: | 北京康盛知识产权代理有限公司 11331 | 代理人: | 张良 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 制备 稀土 矫顽力 钕铁硼 磁体 方法 | ||
本发明公开了一种制备低重稀土高矫顽力钕铁硼磁体的方法,包括:制取钕铁硼粗粉,采用物理气相沉积方法将微量重稀土粒子或者高熔质粒子沉积在钕铁硼粗粉上;进行细化制粉、取向成型、烧结制备钕铁硼磁体。本发明可使钕铁硼磁体矫顽力显著提高,大幅降低重稀土元素使用量。
技术领域
本发明涉及一种稀土永磁材料制备技术,具体说,涉及一种制备低重稀土高矫顽力钕铁硼磁体的方法。
背景技术
钕铁硼永磁材料是我国稀土行业最为关注的稀土应用产业,随着科学技术的发展和技术的进步对高性能钕铁硼永磁材料的需求日益广泛。众所周知,为了提高钕铁硼的矫顽力和高温使用性,通常采用的方法是加入少量重稀土元素(如Dy、Tb等)或优化工艺细化磁体晶粒。
目前使用的降低重稀土使用量的方法主要包括双合金工艺和晶间扩散重稀土元素工艺。双合金工艺是分别熔炼主合金和包含重稀土元素的辅合金,破碎制粉,将主合金磁粉和辅合金粉按配比混合,取向压制,烧结,该工艺中重稀土元素使用量仍较高。晶间扩散重稀土元素工艺是通过涂抹、喷洒、浸渍和镀膜等方式在钕铁硼表面形成重稀土元素覆盖层,经高温晶间扩散将重稀土元素扩散至磁体内部以达到提高磁体矫顽力,少量使用重稀土的目的。但是该工艺仅限于制作较薄的磁件(厚度一般不超过5mm),在制备大块磁体时矫顽力提升不明显。
目前通常采用的细化磁体晶粒的方法主要是在磁体成分中加入微量的W、Mo、V、Ti、Ta、Zr、Nb、Co、Cr、Ga等元素抑制磁体晶粒的长大,但此类元素在磁体中会发生偏析等不均匀分布,对晶粒长大的抑制效果有限,加入量过高则会对磁体性能产生严重的影响。
发明内容
本发明所解决的技术问题是提供一种制备低重稀土高矫顽力钕铁硼磁体的方法,可使钕铁硼磁体矫顽力显著提高,大幅降低重稀土元素使用量。
技术方案如下:
一种制备低重稀土高矫顽力钕铁硼磁体的方法,包括:
制取钕铁硼粗粉,采用物理气相沉积方法将微量重稀土粒子或者高熔质粒子沉积在钕铁硼粗粉上;
进行细化制粉、取向成型、烧结制备钕铁硼磁体。
进一步:配料、熔炼、速凝铸片、粗破碎,得到钕铁硼粗粉;物理气相沉积中,采用惰性气氛,温度为300~500℃,沉积速率为0.01~50μm/min。
进一步:粗破碎为机械粉碎或氢碎。
进一步:钕铁硼粗粉为10μm~2mm。
进一步:惰性气氛采用氩气、氦气或真空。
进一步:物理气相沉积采用磁控溅射沉积、离子镀沉积或蒸发源沉积。
进一步,沉积重稀土粒子时,包括:
配料、熔炼、速凝铸片、粗破碎,制取钕铁硼粗粉;钕铁硼粗粉的粒度为10μm~2mm,粗破碎为机械破碎或氢碎;
选择所需重稀土靶材,将钕铁硼粗粉和重稀土靶材分别置于物理气相沉积装置内;抽真空至真空度高于2.0×10-2Pa,充入氩气至0.2~1.0Pa;调节参数,使钕铁硼粗粉均匀分散,同时加热至300~500℃;
开启物理气相沉积装置,将靶材粒子沉积在分散的钕铁硼粗粉上,粒子沉积速率为0.01~50μm/min;
停止物理气相沉积,待钕铁硼粗粉温度降至室温后取出;
将所得的钕铁硼粗粉进行细化制粉、取向压制成型、真空烧结、回火处理,获得最终钕铁硼磁体。
进一步:重稀土靶材选用Dy或者Tb中至少一种元素的纯金属、合金或氧化物。
进一步,沉积高熔质粒子时,包括:
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