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1、(10)申请公布号 CN 103081037 A(43)申请公布日 2013.05.01CN103081037A*CN103081037A*(21)申请号 201280002736.1(22)申请日 2012.03.152011-140911 2011.06.24 JPH01F 1/08(2006.01)B22F 3/22(2006.01)C22C 33/02(2006.01)C22C 38/00(2006.01)H01F 1/057(2006.01)H01F 41/02(2006.01)(71)申请人日东电工株式会社地址日本大阪(72)发明人尾关出光 久米克也 奥野利昭尾崎孝志 大牟礼智弘 。
2、太白启介(74)专利代理机构中原信达知识产权代理有限责任公司 11219代理人王海川 穆德骏(54) 发明名称稀土类永久磁铁及稀土类永久磁铁的制造方法(57) 摘要本发明提供通过提高生片的厚度精度而能够提高生产率的稀土类永久磁铁及稀土类永久磁铁的制造方法。采用如下构成:将磁铁原料粉碎成磁铁粉末,将粉碎得到的磁铁粉末与粘合剂混合而形成含有1重量%40重量%的粘合剂的混合物。然后,将形成的混合物以高精度涂布到基材上,由此制作相对于设定值具有5%以内的厚度精度的片状生片。然后,将制作的生片在非氧化性气氛下在粘合剂分解温度保持一定时间从而通过解聚反应等将粘合剂分解为单体并使其飞散而除去,将除去了粘合剂。
3、的生片通过SPS烧结等加压烧结进行烧结而制造永久磁铁(1)。(30)优先权数据(85)PCT申请进入国家阶段日2013.03.05(86)PCT申请的申请数据PCT/JP2012/056713 2012.03.15(87)PCT申请的公布数据WO2012/176513 JA 2012.12.27(51)Int.Cl.权利要求书2页 说明书11页 附图5页(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请权利要求书2页 说明书11页 附图5页(10)申请公布号 CN 103081037 ACN 103081037 A1/2页21.一种稀土类永久磁铁,其特征在于,通过如下工序制造:将磁铁原料。
4、粉碎成磁铁粉末的工序;将所述粉碎得到的磁铁粉末与粘合剂混合而形成所述粘合剂相对于所述磁铁粉末与所述粘合剂的合计量的比率为1重量%40重量%的混合物的工序;通过将所述混合物以高精度涂布到基材上而成形为相对于设定值具有5%以内的厚度精度的片状从而制作生片的工序;和通过加压烧结将所述生片烧结的工序。2.如权利要求1所述的稀土类永久磁铁,其特征在于,在制作所述生片的工序中,使用缝模将所述混合物涂布到所述基材上,并且测定涂布后的片厚度,基于测定值对所述缝模与所述基材之间的间隙进行反馈控制。3.如权利要求1所述的稀土类永久磁铁,其特征在于,在通过加压烧结将所述生片烧结的工序中,通过单轴加压烧结进行烧结。4。
5、.如权利要求1所述的稀土类永久磁铁,其特征在于,在通过加压烧结将所述生片烧结的工序中,通过通电烧结进行烧结。5.如权利要求1至4中任一项所述的稀土类永久磁铁,其特征在于,在通过加压烧结将所述生片烧结之前,将所述生片在非氧化性气氛下在粘合剂分解温度保持一定时间,由此使所述粘合剂飞散而除去。6.如权利要求5所述的稀土类永久磁铁,其特征在于,在使所述粘合剂飞散而除去的工序中,将所述生片在氢气气氛下或氢气与惰性气体的混合气体气氛下在200900保持一定时间。7.一种稀土类永久磁铁的制造方法,其特征在于,具有如下工序:将磁铁原料粉碎成磁铁粉末的工序;将所述粉碎得到的磁铁粉末与粘合剂混合而形成所述粘合剂相。
6、对于所述磁铁粉末与所述粘合剂的合计量的比率为1重量%40重量%的混合物的工序;通过将所述混合物以高精度涂布到基材上而成形为相对于设定值具有5%以内的厚度精度的片状从而制作生片的工序;和通过加压烧结将所述生片烧结的工序。8.如权利要求7所述的稀土类永久磁铁的制造方法,其特征在于,在制作所述生片的工序中,使用缝模将所述混合物涂布到所述基材上,并且测定涂布后的片厚度,基于测定值对所述缝模与所述基材之间的间隙进行反馈控制。9.如权利要求7所述的稀土类永久磁铁的制造方法,其特征在于,在通过加压烧结将所述生片烧结的工序中,通过单轴加压烧结进行烧结。10.如权利要求7所述的稀土类永久磁铁的制造方法,其特征在。
7、于,在通过加压烧结将所述生片烧结的工序中,通过通电烧结进行烧结。11.如权利要求7至10中任一项所述的稀土类永久磁铁的制造方法,其特征在于,在通过加压烧结将所述生片烧结之前,将所述生片在非氧化性气氛下在粘合剂分解温度保持一定时间,由此使所述粘合剂飞散而除去。12.如权利要求11所述的稀土类永久磁铁的制造方法,其特征在于,在使所述粘合剂飞散而除去的工序中,将所述生片在氢气气氛下或氢气与惰性气体的权 利 要 求 书CN 103081037 A2/2页3混合气体气氛下在200900保持一定时间。权 利 要 求 书CN 103081037 A1/11页4稀土类永久磁铁及稀土类永久磁铁的制造方法技术领域。
8、0001 本发明涉及稀土类永久磁铁及稀土类永久磁铁的制造方法。背景技术0002 近年来,对于在混合动力车、硬盘驱动器等中使用的永磁电动机,要求小型轻量化、高输出功率化以及高效率化。因此,在实现上述永磁电动机的小型轻量化、高输出功率化、高效率化时,对于埋设在电动机中的永久磁铁,要求薄膜化以及进一步提高磁特性。0003 在此,作为永磁电动机中使用的永久磁铁的制造方法,以往一般使用粉末烧结法。在此,粉末烧结法中,首先利用气流粉碎机(干式粉碎)将原材料粉碎来制造磁铁粉末。然后,将该磁铁粉末放入模具中,从外部施加磁场的同时加压成形为期望的形状。然后,将成形为期望形状的固形磁铁粉末在预定温度(例如,Nd-。
9、Fe-B基磁铁为1100)下烧结来制造。0004 但是,通过上述的粉末烧结法制造永久磁铁时,存在以下问题。即,在粉末烧结法中,为了进行磁场取向,需要在加压成形的磁铁粉末中确保一定的空隙率。而且,将具有一定的空隙率的磁铁粉末烧结时,难以使烧结时产生的收缩均匀地进行,烧结后产生翘曲或凹陷等变形。另外,磁铁粉末的加压时产生压力不均匀,因此烧结后的磁铁产生疏密,从而在磁铁表面产生应变。因此,以往需要预先假定在磁铁表面产生应变并以比期望形状大的尺寸将磁铁粉末压缩成形。而且,烧结后进行金刚石切削研磨作业,进行修正为期望形状的加工。结果,制造工序增加,并且制造的永久磁铁的品质有可能下降。0005 另外,特别。
10、是通过如上所述从大尺寸的块体切出来制造薄膜磁铁时,材料成品率产生显著的下降。另外,还产生加工工时大幅增加的问题。0006 因此,作为解决上述问题的手段,提出了如下技术:通过将磁铁粉末与粘合剂混练而制作生片,并将制作的生片烧结,由此制造永久磁铁(例如,日本特开平1-150303号公报)。0007 现有技术文献0008 专利文献0009 专利文献1:日本特开平1-150303号公报(第3页、第4页)发明内容0010 发明所要解决的问题0011 在此,如上述专利文献1所示将磁铁粉末生片化时,提高生片的厚度精度在产业上是很重要的。其理由在于,生片的厚度精度低时,为了提高生产率而将多个磁铁同时烧结时,对。
11、于各磁铁而言产生烧结温度的偏差,存在不能适当地烧结的问题。特别地,使用加压烧结作为烧结方法时,加压值也产生偏差。但是,在使用注射成形、模具成形或刮刀方式等的现有生片制造方法中,难以实现生片的高厚度精度。0012 另一方面,已知磁铁的磁特性是由单畴颗粒理论来指导的,因此如果将烧结体的说 明 书CN 103081037 A2/11页5晶粒直径微小化,则磁特性基本上会提高。在此,为了将烧结体的晶粒直径微小化,需要使烧结前的磁铁原料的粒径也微小化。但是,即使将微细粉碎成微小粒径的磁铁原料成形和烧结,在烧结时也会发生磁铁粒子的晶粒生长,因此烧结后的烧结体的晶粒直径比烧结前增大,从而不能实现微小的晶粒直径。
12、。而且,晶粒直径增大时,在晶粒内产生的磁畴壁容易迁移,反向磁畴的体积增大,因此矫顽力显著下降。0013 本发明为了消除前述现有问题而创立,其目的在于提供通过将磁铁粉末生片化后利用加压烧结进行烧结而能够抑制烧结时的晶粒生长、并且通过将磁铁粉末与粘合剂的混合物以高精度涂布到基材上而能够提高生片的厚度精度、提高生产率的稀土类永久磁铁及稀土类永久磁铁的制造方法。0014 用于解决问题的手段0015 为了实现前述目的,本发明的稀土类永久磁铁的特征在于,通过如下工序制造:将磁铁原料粉碎成磁铁粉末的工序;将所述粉碎得到的磁铁粉末与粘合剂混合而形成所述粘合剂相对于所述磁铁粉末与所述粘合剂的合计量的比率为1重量。
13、%40重量%的混合物的工序;通过将所述混合物以高精度涂布到基材上而成形为相对于设定值具有5%以内的厚度精度的片状从而制作生片的工序;和通过加压烧结将所述生片烧结的工序。0016 另外,本发明的稀土类永久磁铁的特征在于,在制作所述生片的工序中,使用缝模将所述混合物涂布到所述基材上,并且测定涂布后的片厚度,基于测定值对所述缝模与所述基材之间的间隙进行反馈控制。0017 另外,本发明的稀土类永久磁铁的特征在于,在通过加压烧结将所述生片烧结的工序中,通过单轴加压烧结进行烧结。0018 另外,本发明的稀土类永久磁铁的特征在于,在通过加压烧结将所述生片烧结的工序中,通过通电烧结进行烧结。0019 另外,本。
14、发明的稀土类永久磁铁的特征在于,在通过加压烧结将所述生片烧结之前,将所述生片在非氧化性气氛下在粘合剂分解温度保持一定时间,由此使所述粘合剂飞散而除去。0020 另外,本发明的稀土类永久磁铁的特征在于,将所述生片在氢气气氛下或氢气与惰性气体的混合气体气氛下在200900保持一定时间。0021 另外,本发明的稀土类永久磁铁的制造方法的特征在于,具有如下工序:将磁铁原料粉碎成磁铁粉末的工序;将所述粉碎得到的磁铁粉末与粘合剂混合而形成所述粘合剂相对于所述磁铁粉末与所述粘合剂的合计量的比率为1重量%40重量%的混合物的工序;通过将所述混合物以高精度涂布到基材上而成形为相对于设定值具有5%以内的厚度精度的。
15、片状从而制作生片的工序;和通过加压烧结将所述生片烧结的工序。0022 另外,本发明的稀土类永久磁铁的制造方法的特征在于,在制作所述生片的工序中,使用缝模将所述混合物涂布到所述基材上,并且测定涂布后的片厚度,基于测定值对所述缝模与所述基材之间的间隙进行反馈控制。0023 另外,本发明的稀土类永久磁铁的制造方法的特征在于,在通过加压烧结将所述生片烧结的工序中,通过单轴加压烧结进行烧结。0024 另外,本发明的稀土类永久磁铁的制造方法的特征在于,在通过加压烧结将所述生片烧结的工序中,通过通电烧结进行烧结。说 明 书CN 103081037 A3/11页60025 另外,本发明的稀土类永久磁铁的制造方。
16、法的特征在于,在通过加压烧结将所述生片烧结之前,将所述生片在非氧化性气氛下在粘合剂分解温度保持一定时间,由此使所述粘合剂飞散而除去。0026 另外,本发明的稀土类永久磁铁的制造方法的特征在于,在使所述粘合剂飞散而除去的工序中,将所述生片在氢气气氛下或氢气与惰性气体的混合气体气氛下在200900保持一定时间。0027 发明效果0028 根据具有前述构成的本发明的稀土类永久磁铁,通过将磁铁粉末与粘合剂混合而形成含有1重量%40重量%的粘合剂的混合物,将形成的混合物以高精度涂布到基材上,由此形成相对于设定值具有5%以内的厚度精度的片状的生片,因此,即使是将从生片冲裁出的多个成形体同时烧结的情况下,各。
17、成形体的厚度也均匀,因此,对于各成形体而言不产生加压值、烧结温度的偏差,能够适当地进行烧结。结果,能够提高生产率。另外,利用将生片加压烧结而得到的磁铁构成永久磁铁,因此,能够抑制烧结时的晶粒生长,能够提高磁性能。另外,由烧结引起的收缩变得均匀,由此烧结后不会产生翘曲和凹陷等变形,另外,不存在加压时的压力不均匀,因此不需要以往进行的烧结后的修正加工,能够简化制造工序。由此,能够以高尺寸精度将永久磁铁成形。另外,即使在将永久磁铁薄膜化的情况下,也不会使材料成品率下降,能够防止加工工时增加。0029 另外,根据本发明的稀土类永久磁铁,在制作生片的工序中,测定涂布后的片厚度,基于测定值对缝模与基材之间。
18、的间隙进行反馈控制,因此,能够进一步提高生片的厚度精度。0030 另外,根据本发明的稀土类永久磁铁,在通过加压烧结将生片烧结的工序中,通过单轴加压烧结进行烧结,因此,由烧结引起的收缩变得均匀,由此能够防止烧结后产生翘曲和凹陷等变形。0031 另外,根据本发明的稀土类永久磁铁,在通过加压烧结将生片烧结的工序中,通过通电烧结进行烧结,因此能够快速地升温、冷却,另外,能够在低温度范围内进行烧结。结果,能够缩短烧结工序中的升温、保持时间,能够制作抑制了磁铁粒子的晶粒生长的致密烧结体。0032 另外,根据本发明的稀土类永久磁铁,在通过加压烧结将生片烧结之前,将生片在非氧化性气氛下在粘合剂分解温度保持一定。
19、时间,由此使粘合剂飞散而除去,因此能够预先减少磁铁中所含的碳量。结果,能够抑制烧结后的磁铁的主相内析出Fe,能够将磁铁整体致密地烧结,从而能够防止矫顽力下降。0033 另外,根据本发明的稀土类永久磁铁,将混练有粘合剂的生片在氢气气氛下或氢气与惰性气体的混合气体气氛下煅烧,由此能够更可靠地减少磁铁内所含的碳量。0034 另外,根据本发明的稀土类永久磁铁的制造方法,通过将磁铁粉末与粘合剂混合而形成含有1重量%40重量%的粘合剂的混合物,将形成的混合物以高精度涂布到基材上,由此形成相对于设定值具有5%以内的厚度精度的片状的生片,因此,即使是将从生片冲裁出的多个成形体同时烧结的情况下,各成形体的厚度也。
20、均匀,因此,对于各成形体而言不产生加压值、烧结温度的偏差,能够适当地进行烧结。结果,能够提高生产率。另外,通过将生片加压烧结来制造永久磁铁,因此,能够抑制烧结时的磁铁的晶粒生长,能够提高磁说 明 书CN 103081037 A4/11页7性能。另外,对于所制造的永久磁铁而言,由烧结引起的收缩变得均匀,由此烧结后不会产生翘曲和凹陷等变形,另外,不存在加压时的压力不均匀,因此不需要以往进行的烧结后的修正加工,能够简化制造工序。由此,能够以高尺寸精度将永久磁铁成形。另外,即使在将永久磁铁薄膜化的情况下,也不会使材料成品率下降,能够防止加工工时增加。0035 另外,根据本发明的稀土类永久磁铁的制造方法。
21、,在制作生片的工序中,测定涂布后的片厚度,基于测定值对缝模与基材之间的间隙进行反馈控制,因此,能够进一步提高生片的厚度精度。0036 另外,根据本发明的稀土类永久磁铁的制造方法,在通过加压烧结将生片烧结的工序中,通过单轴加压烧结进行烧结,因此,由烧结引起的收缩变得均匀,由此能够防止烧结后的永久磁铁产生翘曲和凹陷等变形。0037 另外,根据本发明的稀土类永久磁铁的制造方法,在通过加压烧结将生片烧结的工序中,通过通电烧结进行烧结,因此能够快速地升温、冷却,另外,能够在低温度范围内进行烧结。结果,能够缩短烧结工序中的升温、保持时间,能够制作抑制了磁铁粒子的晶粒生长的致密烧结体。0038 另外,根据本。
22、发明的稀土类永久磁铁的制造方法,在通过加压烧结将生片烧结之前,将生片在非氧化性气氛下在粘合剂分解温度保持一定时间,由此使粘合剂飞散而除去,因此能够预先减少磁铁中所含的碳量。结果,能够抑制烧结后的磁铁的主相内析出Fe,能够将磁铁整体致密地烧结,从而能够防止矫顽力下降。0039 另外,根据本发明的稀土类永久磁铁的制造方法,将混练有粘合剂的生片在氢气气氛下或氢气与惰性气体的混合气体气氛下煅烧,由此能够更可靠地减少磁铁内所含的碳量。附图说明0040 图1是表示本发明的永久磁铁的整体图。0041 图2是基于本发明的生片的厚度精度的提高来说明烧结时的效果的图。0042 图3是表示本发明的生片的厚度精度低时。
23、的问题的图。0043 图4是表示本发明的永久磁铁的制造工序的说明图。0044 图5是表示本发明的永久磁铁的制造工序中特别是生片的形成工序的说明图。0045 图6是表示本发明的永久磁铁的制造工序中特别是生片的加压烧结工序的说明图。具体实施方式0046 以下,关于本发明的稀土类永久磁铁及稀土类永久磁铁的制造方法,下面参考附图对具体化的一个实施方式进行详细说明。0047 永久磁铁的构成0048 首先,对本发明的永久磁铁1的构成进行说明。图1是表示本发明的永久磁铁1的整体图。另外,图1中所示的永久磁铁1具有扇形形状,但是,永久磁铁1的形状根据冲裁形状而变化。0049 本发明的永久磁铁1为Nd-Fe-B。
24、基磁铁。另外,各成分的含量设定为Nd:2740说 明 书CN 103081037 A5/11页8重量%、B:12重量%、Fe(电解铁):6070重量%。另外,为了提高磁特性,可以含有少量的Dy、Tb、Co、Cu、Al、Si、Ga、Nb、V、Pr、Mo、Zr、Ta、Ti、W、Ag、Bi、Zn、Mg等其它元素。图1是表示本实施方式的永久磁铁1的整体图。0050 在此,永久磁铁1例如为具有0.05mm10mm(例如4mm)的厚度的薄膜状的永久磁铁。而且,如后所述,通过将由磁铁粉末与粘合剂混合得到的混合物(浆料或粉末状混合物)成形为片状而形成的成形体(生片)加压烧结来制作。0051 在此,作为将生片烧。
25、结的加压烧结,例如有热压烧结、热等静压(HIP)烧结、超高压合成烧结、气氛加压烧结、放电等离子体(SPS)烧结等。但是,为了抑制烧结时的磁铁粒子的晶粒生长,期望使用在更短时间内且更低温度下进行烧结的烧结方法。另外,期望使用能够减少烧结后的磁铁中产生的翘曲的烧结方法。因此,特别地,在本发明中,上述烧结方法中,期望使用作为沿单轴向加压的单轴加压烧结并且通过通电烧结进行烧结的SPS烧结。0052 在此,SPS烧结是对将烧结对象物配置在内部的石墨制烧结模具沿单轴向加压的同时进行加热的烧结方法。另外,SPS烧结中,通过脉冲通电加热和机械加压,在一般的烧结中使用的热能和机械能的基础上,将脉冲通电产生的电磁。
26、能或被加工物的自身发热和粒子间产生的放电等离子体能量等复合地作为烧结的驱动力。因此,与电炉等气氛加热相比,能够更快速地升温、冷却,另外,能够在低温度范围内进行烧结。结果,能够缩短烧结工序中的升温、保持时间,能够制作抑制了磁铁粒子的晶粒生长的致密烧结体。另外,烧结对象物在沿单轴向加压的状态下被烧结,因此能够减少烧结后产生的翘曲。0053 另外,进行SPS烧结时,通过将生片冲裁为期望的制品形状(例如,图1所示的扇形形状)而得到的成形体配置在SPS烧结装置的烧结模具内来进行。而且,本发明中,为了提高生产率,如图2所示,将多个(例如10个)成形体2同时配置在烧结模具3内来进行。在此,本发明中,如后所述。
27、,使生片的厚度精度相对于设计值为5%以内,更优选3%以内,进一步优选1%以内。结果,本发明中,如图2所示,即使在将多个(例如10个)成形体2同时配置在烧结模具3内进行烧结的情况下,各成形体2的厚度d也是均匀的,因此对于各成形体2而言,加压值、烧结温度不产生偏差,能够适当地进行烧结。另一方面,生片的厚度精度低(例如相对于设计值为5%以上)时,如图3所示,在将多个(例如10个)成形体2同时配置在烧结模具3内进行烧结的情况下,各成形体2的厚度d存在偏差,因此每个成形体2的脉冲电流的通电产生不均衡,另外,对于各成形体2而言,加压值、烧结温度产生偏差,不能适当地进行烧结。另外,将多个成形体2同时烧结时,。
28、可以使用具有多个烧结模具的SPS烧结装置。而且,可以以在SPS烧结装置所具有的多个烧结模具中分别配置成形体并同时进行烧结的方式来构成。0054 另外,本发明中,制作生片时与磁铁粉末混合的粘合剂使用树脂、长链烃、脂肪酸甲酯或者它们的混合物等。0055 另外,使用树脂作为粘合剂时,例如使用聚异丁烯(PIB)、丁基橡胶(IIR)、聚异戊二烯(IR)、聚丁二烯、聚苯乙烯、苯乙烯-异戊二烯嵌段共聚物(SIS)、苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物(SBS)、2-甲基-1-戊烯聚合树脂、2-甲基-1-丁烯聚合树脂、-甲基苯乙烯聚合树脂、聚甲基丙烯酸丁酯、聚甲基丙烯酸甲酯等。另外,为了提供柔软性,期望在-甲基苯乙烯聚合。
29、树脂中添加低分子量的聚异丁烯。另外,作为粘合剂中使用的树脂,为了减少磁铁说 明 书CN 103081037 A6/11页9内所含的氧量,期望使用结构中不含氧原子且具有解聚性的聚合物(例如聚异丁烯等)。0056 另外,通过浆料成形形成生片时,为了使粘合剂适当地溶解于甲苯等通用溶剂中,作为粘合剂中使用的树脂,期望使用聚乙烯、聚丙烯以外的树脂。另一方面,通过热熔成形形成生片时,为了在将成形的生片加热而软化的状态下进行磁场取向,期望使用热塑性树脂。0057 另一方面,使用长链烃作为粘合剂时,优选使用在室温下为固体、在室温以上为液体的长链饱和烃(长链烷烃)。具体而言,优选使用碳原子数为18以上的长链饱和。
30、烃。而且,在通过热熔成形形成生片的情况下,对生片进行磁场取向时,在将生片在长链烃的熔点以上的温度下加热而使其软化的状态下进行磁场取向。0058 另外,使用脂肪酸甲酯作为粘合剂时,同样地优选使用在室温下为固体、在室温以上为液体的硬脂酸甲酯或二十二酸甲酯等。而且,在通过热熔成形形成生片的情况下,对生片进行磁场取向时,在将生片在脂肪酸甲酯的熔点以上的温度下加热而使其软化的状态下进行磁场取向。0059 另外,为了在将磁铁粉末与粘合剂的混合物成形为片状时提高片的厚度精度,粘合剂的添加量设定为适当填充磁铁粒子间的空隙的量。例如,添加粘合剂后的混合物中的粘合剂相对于磁铁粉末与粘合剂的合计量的比率为1重量%4。
31、0重量%,更优选2重量%30重量%,进一步优选3重量%20重量%。0060 永久磁铁的制造方法0061 以下,使用图4对本发明的永久磁铁1的制造方法进行说明。图4是表示本实施方式的永久磁铁1的制造工序的说明图。0062 首先,制造由预定百分率的Nd-Fe-B(例如,Nd:32.7重量%,Fe(电解铁):65.96重量%,B:1.34重量%)构成的锭。然后,用捣碎机或破碎机等将锭粗粉碎为约200m的大小。或者,将锭熔化,通过薄带铸轧法制作薄片,并用氢粉碎法(水素解砕法)进行粗粉化。0063 然后,将粗粉碎后的磁铁粉末利用气流粉碎机11在(a)氧含量实质上为0%的包含氮气、Ar气体、He气体等惰性。
32、气体的气氛中或(b)氧含量为0.00010.5%的包含氮气、Ar气体、He气体等惰性气体的气氛中进行微细粉碎,得到具有预定尺寸以下(例如1.0m5.0m)的平均粒径的微粉。另外,氧浓度实质上为0%是指,不限于氧浓度完全为0%的情况,可以含有在微粉表面极轻微地形成氧化被膜的程度的量的氧。另外,作为磁铁原料的粉碎方法,可以使用湿式粉碎。例如,使用珠磨机的湿式粉碎中,使用甲苯作为溶剂,对粗粉碎后的磁铁粉末进行微细粉碎直到预定尺寸以下(例如0.1m5.0m)的平均粒径。然后,将湿式粉碎后的有机溶剂中所含的磁铁粉末通过真空干燥等进行干燥,并取出干燥后的磁铁粉末。另外,也可以是不从有机溶剂中取出磁铁粉末而。
33、进一步将粘合剂添加到有机溶剂中进行混练从而得到后述的浆料12的构成。0064 与干式粉碎相比,通过使用上述湿式粉碎,能够将磁铁原料粉碎至更微小的粒径。但是,如果进行湿式粉碎,则存在即使在之后通过进行真空干燥等使有机溶剂挥发也会使有机溶剂等有机化合物残留在磁铁内的问题。但是,通过进行后述的煅烧处理,能够将残留的有机化合物连同粘合剂一起热分解从而从磁铁内除去碳。0065 接着,制作向利用气流粉碎机11等进行微细粉碎而得到的微粉中添加的粘合剂溶液。在此,作为粘合剂,如上所述,使用树脂、长链烃、脂肪酸甲酯或者它们的混合物等。说 明 书CN 103081037 A7/11页10而且,通过将粘合剂溶解到溶。
34、剂中而制作粘合剂溶液。作为溶解中使用的溶剂,没有特别限制,可以使用异丙醇、乙醇、甲醇等醇类、戊烷、己烷等低级烃类、苯、甲苯、二甲苯等芳香族类、乙酸乙酯等酯类、酮类、它们的混合物等,可以使用甲苯或乙酸乙酯。0066 接着,在利用气流粉碎机11等分级而得到的微粉中添加上述粘合剂溶液。由此,形成磁铁原料的微粉、粘合剂与有机溶剂混合而成的浆料12。在此,粘合剂溶液的添加量优选为如下的量:添加后的浆料中粘合剂相对于磁铁粉末与粘合剂的合计量的比率为1重量%40重量%,更优选2重量%30重量%,进一步优选3重量%20重量%。例如,通过在100g的磁铁粉末中添加100g的20重量%的粘合剂溶液而形成浆料12。。
35、另外,粘合剂溶液的添加在包含氮气、Ar气体、He气体等惰性气体的气氛中进行。0067 接着,由形成的浆料12形成生片13。作为生片13的形成方法,例如,可以通过将形成的浆料12以适当的方式根据需要涂布到隔片等支撑基材14上并使其干燥的方法等来进行。另外,涂布方法优选刮刀方式、缝模方式、逗号刮刀涂布方式等层厚控制性优良的方式。另外,为了实现高厚度精度,特别期望使用层厚控制性优良的(即,能够在基材的表面涂布高精度的厚度的层的方法)缝模方式或逗号刮刀涂布方式。例如,在以下的实施例中,使用缝模方式。另外,作为支撑基材14,例如使用聚硅氧烷处理的聚酯薄膜。另外,生片13的干燥通过在9010分钟的条件下保。
36、持后在13030分钟的条件下保持来进行。另外,优选组合使用消泡剂等来充分进行脱泡处理以使展开层中不残留气泡。0068 以下,使用图5对通过缝模方式形成生片13的工序进行更详细的说明。图5是表示通过缝模方式形成生片13的工序的示意图。0069 如图5所示,缝模方式中使用的缝模15通过将模块16、17相互重叠而形成,通过模块16、17之间的间隙形成狭缝18或腔(液池)19。腔19与设置在模块17上的供给口20连通。而且,供给口20与由定量泵(未图示)等构成的浆料供给系统连接,通过定量泵等将计量的浆料12经由供给口20供给到腔19中。另外,供给到腔19中的浆料12被送至狭缝18,以单位时间一定量在宽。
37、度方向上以均匀的压力从狭缝18的排出口21以预先设定的涂布宽度排出。另一方面,支撑基材14随着涂布辊22的旋转以预先设定的速度进行输送。结果,排出的浆料12以预定的厚度涂布到支撑基材14上。0070 另外,通过缝模方式形成生片13的工序中,期望测定涂布后的生片13的片厚度并基于测定值对缝模15与支撑基材14之间的间隙D进行反馈控制。另外,期望尽力减小供给到缝模15的浆料量的变动(例如抑制为0.1%以下的变动)并且对于涂布速度的变动也尽力降低(例如抑制为0.1%以下的变动)。由此,能够进一步提高生片13的厚度精度。另外,使形成的生片13的厚度精度相对于设计值(例如4mm)为5%以内,更优选3%以。
38、内,进一步优选1%以内。0071 另外,生片13的设定厚度期望设定在0.05mm10mm的范围内。使厚度小于0.05mm时,必须进行多层层叠,因此生产率下降。另一方面,使厚度大于10mm时,为了抑制干燥时的发泡而需要降低干燥速度,生产率显著下降。0072 另外,将磁铁粉末与粘合剂混合时,可以不将混合物制成浆料12,而是不添加有机溶剂从而形成磁铁粉末与粘合剂构成的粉末状的混合物(以下称为粉末状混合物)。而且,可以进行如下的热熔涂布:通过将粉末状混合物加热而使粉末状混合物熔融,形成流体状,然后涂布到隔片等支撑基材14上。对通过热熔涂布而涂布的粉末状混合物进行放热从而说 明 书CN 103081037 A10。