[发明专利]蒸发材料及蒸发材料的制造方法有效
申请号: | 200980140043.7 | 申请日: | 2009-10-06 |
公开(公告)号: | CN102177271A | 公开(公告)日: | 2011-09-07 |
发明(设计)人: | 永田浩;新垣良宪;广濑洋一;宫城匡利 | 申请(专利权)人: | 株式会社爱发科 |
主分类号: | C23C14/24 | 分类号: | C23C14/24;C21D6/00;C23C2/04;H01F41/02 |
代理公司: | 北京英特普罗知识产权代理有限公司 11015 | 代理人: | 齐永红 |
地址: | 日本神*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 蒸发 材料 制造 方法 | ||
技术领域
本发明涉及蒸发材料及蒸发材料的制造方法,尤其涉及制造高性能磁铁时使用的蒸发材料及蒸发材料的制造方法,其通过在真空中或减压惰性气体气氛中边使镝及铽蒸发边进行热处理来提高钕铁硼系烧结磁铁及热可塑性加工磁铁的矫顽力。
背景技术
本发明申请人曾提议(例如专利文献1)为了获得矫顽力大幅提高的高性能磁铁可实施以下处理(真空蒸气处理):将钕铁硼系烧结磁铁和蒸发材料彼此隔一定距离收容在处理箱内,该蒸发材料至少包含镝(Dy)、铽(Tb)中的一方,通过在真空气氛中加热该处理箱,使蒸发材料蒸发,通过调节该蒸发的金属原子在烧结磁铁表面上的供给量使该金属原子附着,使该附着的金属原子向烧结磁铁的晶界以及/或者晶界相扩散,而不会在烧结磁铁表面形成由该金属蒸发材料构成的薄膜。
在上述专利文献1所述的方法中,作为蒸发材料可使用例如小块状的,将其设置在处理箱内的烧结磁铁周围。当使用此种蒸发材料的情况下,体积占用率增大,无法增加处理箱内的磁铁填装量,存在因进行上述处理而使成本上升的问题。此外在处理箱内设置烧结磁铁的同时还需要用手工操作设置小块蒸发材料,存在操作繁琐的问题。
由于以上原因,本申请人已提出通过允许金属原子穿过彼此互不接触的隔板把板状蒸发材料和烧结磁铁在上下方向上彼此重叠地收容在前述处理箱内的提案(参照专利申请2008-41555号)
作为此处所述的Dy及Tb薄板的制造方法,可采用例如在惰性气体气氛中把Dy及Tb的坯料熔化后铸成板坯再将此轧成板状,然而,由于Dy及Tb的融点高且极具活性,会与炉体及铸模发生反应,因而很难使之不含杂质地熔化铸造成板坯。除此而外即便能将其熔化铸造成板坯,由于其具有六方晶格的晶构,因而加工性很差,此外,要想轧成薄板,需在其间为了退火而在惰性气体中多次进行热处理,从而产生了板状蒸发材料的制作成本猛升的问题。
现有技术文献
专利文献
专利文献1:WO2008/023731
发明内容
发明准备解决的课题
鉴于以上问题,本发明的第1课题是提供一种可廉价制作的板状蒸发材料。此外,本发明的第2课题是提供一种能够制造出板状蒸发材料的蒸发材料制造方法,其具有高生产率且成本低。
解决课题的手段
为了解决上述第1课题,本发明的蒸发材料,其特征在于:配置有耐火金属制作的芯材,其具有多个透孔,通过使稀土类金属或稀土类金属的合金熔化后附着并凝固在前述芯材上而形成。
若采用本发明,使稀土类金属或稀土类金属的合金熔化,把芯材浸渍在该熔化的熔融液中后提起,使熔化物附着(喷镀)到芯材上。此时,由于芯材具有多个透孔,利用其表面张力,熔化的稀土类金属或稀土类金属的合金附着到芯材表面,若在该状态下冷却到低于融点的温度,其凝固后即可获得各透孔被填充的同时,芯材表面还被稀土类金属或稀土类金属覆盖的板状或圆筒形状等的蒸发材料。
如上所述,在本发明之中,无需使稀土类金属及其合金熔化铸造成板坯,此外,由于例如如果预先把芯材本身设定成板状,即很容易获得板状蒸发材料,因而不必另外进行切削加工及压轧加工等,同时可消除因切削加工等而产生无法作为蒸发材料使用的部分之类的原料损耗,此二者结合即可制作出价格极低廉的蒸发材料。
在本发明之中,前述稀土类金属或稀土类金属的合金附着最好通过把前述芯材浸渍在该稀土类金属或稀土类金属的合金的熔融液中并提起来进行。若采用此法,与通过喷镀使稀土类金属或稀土类金属的合金附着的情况相比,稀土类金属或稀土类金属的在芯材上的附着更为容易,而且由于不产生原料的浪费,因而可进一步提高生产率,除此而外,还可望实现更加低成本化。
在本发明之中,前述稀土类金属是从铽(Tb)、镝(Dy)以及钬(Ho)中选择出来的。
此外,前述耐火金属是从铌、钼、钽、钛、钒及钨中选择出来的。
还有,前述芯材是从多根线材编织成格状的网状件、金属网板或有孔金属板中选择出来的。
具有上述构成的蒸发材料最适合使用于通过在真空中或减压惰性气体气氛中边使含Dy及Tb的蒸发材料蒸发(升华)边进行热处理,使钕铁硼系烧结磁铁或热可塑性加工磁铁的矫顽力提高的工艺。
为了解决上述第2课题,本发明的蒸发材料的制造方法,其特征在于,包括以下工序:
凝固体形成工序,其熔化稀土类金属或稀土类金属的合金,通过将耐火金属制的基材保持在低于前述熔化温度的状态下浸渍在该熔融液中并提起,在前述基材表面形成由稀土类金属或稀土类金属的合金构成的凝固体;
脱离工序,使凝固体脱离前述基材;
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