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Fターム[5H622QA01]の内容

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【課題】残留磁束密度を低下させることなく、外部から加えた着磁磁場により磁化方向を制御できる異方性磁石を提供することを目的とする。
【解決手段】モータのロータ60に固定される複数個のセグメント型の異方性磁石50Aにおいて、各セグメント型の異方性磁石50Aの配向方向が磁極中心軸と平行になるように配向され、かつ配向率が75〜88%に制御されると共に、各セグメント型の異方性磁石50Aの磁極中心軸付近ではロータ径方向に沿った配向方向に磁化方向が形成され、各セグメント型の異方性磁石50Aの端部付近ではロータ外周側の磁極中心軸方向に向かって傾斜して磁化方向が形成されている。 (もっと読む)


【課題】複数の磁石片から構成される界磁極用磁石体の磁石片間の接触抵抗を向上させる。
【解決手段】本発明は、永久磁石型電動機のロータ又はステータに配設される界磁極用磁石体の製造方法であって、磁石体を破断することで複数の磁石片31に分割するステップと、分割するステップによって分割された磁石片31の破断面33の表層部を剥離させるステップと、剥離させるステップによって表層部を剥離させた複数の磁石片31を一体的に結合するステップとを含む。 (もっと読む)


【課題】永久磁石粉の配向磁場中圧縮成形用金型等を提供する。
【解決手段】弧が外部に向く外弧と弧が内部に向く内弧と両弧を結ぶ二本の線で構成されるC形断面形状または外弧と三本の線で構成されるD形断面系状を有し2の整数倍となる数のキャビティ23であって、2個1組でキャビティ23の外弧側が磁性体片を挟んで対称に配置されたキャビティ23と、該キャビティを形成するダイス22と、キャビティ23内を圧縮するためにプレスに連動可能なパンチとを備えてなり、上記ダイス22と上記パンチが、非磁性または飽和磁化4πIsが12000ガウス以下の磁性を有する材料から構成され、上記磁性体片が、上記ダイス22または上記パンチの飽和磁化より大きい磁性を有する材料から構成される、永久磁石粉の配向磁場中圧縮成形用金型等を提供する。 (もっと読む)


【解決手段】Nd系焼結磁石ブロックに対し、磁化方向に垂直な面を除いた表面にDy又はTb酸化物粉末あるいはDy又はTbフッ化物の粉末あるいはDy又はTbを含む合金粉末を被覆し、その後高温処理してDy又はTbをブロック内部に拡散させ、次いで磁石体の磁化方向に垂直な面でブロックを切断して、切断面の保磁力が外周部で高く内周部ほど低くなる分布をもち、磁化方向には一定の保磁力分布をもつNd系焼結磁石を得ることを特徴とするNd系焼結磁石の製造方法。
【効果】本発明は、永久磁石回転機に適した、永久磁石の残留磁束密度の低下がなく、保磁力が大きく、特に永久磁石端部の保磁力が大きくなり、高温でも減磁しにくい永久磁石回転機用のNd系焼結磁石を提供することができる。 (もっと読む)


【課題】
Fe系磁粉の表面にフッ素化合物、とりわけ希土類フッ素化合物を形成した磁石体は、希少資源である希土類の使用量低減、及び磁気特性向上が課題である。
【解決手段】
Fe系磁粉または焼結体または仮成形体の表面に光透過性のあるフッ素化合物系溶液を利用目的に応じ必要な部分に塗布し、内部に層状のフッ素化合物を成長させることにより、少ない希土類使用量で磁気特性を向上できる。
【効果】
高保磁力,高磁束密度,高比抵抗などを満足させることができ、高耐熱,低損失(高効率)の磁気回路に使用できる。 (もっと読む)


【課題】径方向空隙型の微小電気機械に適した4極以上の多極化へ対応可能で、かつ高速回転下での渦電流遮断性を備えたロータ磁石において、残留磁化Mrが0.42T〜0.7Tであり、さらにMrを高めること。
【解決手段】ロータ磁石5をR-TM-Bの結晶化により、磁気的に等方性であり、かつ残留磁化Mrが0.95T以上の着磁性に優れたナノ複合多結晶集合組織の厚膜積層体とし、必要に応じて、磁界中冷却による面内多極磁化を施す。特に、パルスレーザディポジッション(PLD)を用いたナノ構造のマニュピュレーション技術によって、人工的に制御されたαFeとR-TM-Bとを10層以上、交互に積み上げたナノ複合組織を有する厚膜を作製する。 (もっと読む)


【課題】フッ素化合物の使用量が少なく、熱処理により磁性粉末材料の磁気特性劣化を抑える。
【解決手段】鉄、希土類、及び半金属元素を主成分とする強磁性材料と、前記強磁性材料の結晶粒内部あるいは粒界部の一部に形成されるフッ素化合物あるいは酸フッ素化合物と、前記フッ素化合物あるいは前記酸フッ素化合物が含むアルカリ、アルカリ土類元素、金属元素、希土類元素の少なくとも1種及び炭素あるいは窒素と、前記フッ素化合物あるいは前記酸フッ素化合物が前記強磁性材料の表面から内部を経て反対側表面に貫通する連続的に延びる連続延在層と、を有し、上記連続延在層に沿って前記アルカリ、前記アルカリ土類元素、前記金属元素、前記希土類元素の少なくとも1種が前記強磁性材料の粒界に沿った粒内外周部に偏析することを特徴とする焼結磁石を備える回転機を提供する。 (もっと読む)


【課題】保磁力が異なる複数種類の永久磁石粉を混合して形成した永久磁石を用いたとしても、駆動する負荷に応じた永久磁石の磁束量の調整を適正に行う。
【解決手段】永久磁石モータ1は、保磁力が異なる複数種類の永久磁石粉を混合して形成され、回転子コア8内部に複数の磁極を形成する永久磁石9と、永久磁石9に含まれる永久磁石粉のうち相対的に保磁力が小さい永久磁石粉の磁化状態を電機子反作用による外部磁界によって調整する調整手段とを具備している。調整手段は、不可逆減磁状態となった永久磁石9が可逆減磁状態に復帰するように当該永久磁石9を増磁可能に構成されている。 (もっと読む)


【課題】コストの大幅な増大や駆動マグネットの損傷を招来させることなく、ロータ部材上に駆動マグネットを確実に固定することのできるモータ装置、およびその製造方法を提供すること。
【解決手段】ポンプ装置100に用いたモータ1において、ロータ部材40は、駆動マグネット42の一方の端面を受ける座部45と、および座部45から起立して駆動マグネット42が挿着された筒状のマグネット装着部44とを備えている。マグネット装着部44の先端部440には、先端部440に対する加熱および加圧により駆動マグネット42の他方の端面422の少なくとも一部に被さるように変形して駆動マグネット42をロータ部材40上に固定する係合部445が形成されている。 (もっと読む)


【課題】 複数の着磁領域の回転位置の検出タイミングとステータの磁極の制御タイミングとの間にズレが生じることを可及的に防止することができるロータの製造方法、ロータ及びブラシレスモータを提供する。
【解決手段】 永久磁石部4には、永久磁石部4の一端から他端に亘る複数の着磁領域43が、永久磁石部4の周方向へ位置を異ならせて設けてある。着磁領域43は、永久磁石部4の位置検出センサが対向配置される端部側の第1部分41と、永久磁石部4の他端部側の第2部分42とを連設して構成されており、第2部分42はその両端位置が、永久磁石部4の周方向へ略1ピッチずれるようにスキューされている。一方、第1部分41は、永久磁石部4の中心軸に対して第2部分42の傾斜方向とは逆の方向へ傾斜するように形成されている。 (もっと読む)


【課題】焼結時の磁石粒子の粒成長を抑制することにより焼結体の結晶粒径を3μm以下とし、磁気性能を向上させることが可能な永久磁石及び永久磁石の製造方法を提供する。
【解決手段】Nd27〜30%−Fe60〜70%−B1〜2%からなる磁石原料を粒径が3μm以下の微粉末に湿式粉砕するとともに、湿式粉砕中に磁石粉末に対して、含まれる金属成分が0.01〜8wt%となる高融点金属元素を含む有機化合物、又は含まれるセラミック成分が0.01〜8wt%となる高融点セラミックのプリカーサや分散剤を添加することにより、高融点金属元素を含む有機化合物又は高融点セラミックのプリカーサを磁石原料と共に溶媒中で分散させる。その後に溶媒中に樹脂バインダーを添加し、磁石粉末と樹脂バインダーとを混練することによりスラリー41を生成する。そして、生成したスラリーをシート状に成形したグリーンシート42を焼結することにより永久磁石1を製造するように構成する。 (もっと読む)


【課題】本発明は、機械的強度および磁気特性を向上させるボンド磁石を提供することを目的とする。
【解決手段】密度については、カーボンナノチューブの含有量が0.05wt.%以下の場合ではほぼ変化が生じていないが、カーボンナノチューブの含有量が0.05wt.%を超えた辺りから、急激に低下している。一方、機械的強度(圧環強度)については、カーボンナノチューブの含有量が0.05wt.%付近で著しく強度が上昇し、カーボンナノチューブの含有量が0.1wt.%付近で、カーボンナノチューブの含有量が0の場合と、略同一の強度にまで低下している。以上から、カーボンナノチューブを0.1wt.%以下の割合で含有すると、機械的強度を向上させることができることがわかる。 (もっと読む)


【課題】製造工程を簡略化することができるとともに、高い寸法精度で成形可能となる永久磁石及び永久磁石の製造方法を提供する。
【解決手段】Nd27〜30wt%−Fe60〜70wt%−B1〜2wt%からなる磁石原料を湿式粉砕することにより溶媒中で分散させ、粉砕された磁石粉末に樹脂バインダーを添加し、磁石粉末と樹脂バインダーとを混練することによりスラリー41を生成し、生成したスラリーをシート状に成形したグリーンシート42を焼結することにより永久磁石1を製造するように構成する。 (もっと読む)


【課題】永久磁石の枚数が増加してもロータの強度及び製造工数を維持することができる磁石発電機の製造方法及びそれに用いる位置決め治具を提供する。
【解決手段】位置決め治具50に設けられた複数の位置出し棒52をヨーク6の底部10に形成された位置出し孔32に挿通させた状態で、位置決め治具50上にヨーク6を載置するヨーク載置工程と、隣接する位置出し棒52間に永久磁石8を配置する磁石配置工程とを有し、磁石配置工程では、位置出し棒52により永久磁石8の周方向に沿う両端面8c、8dを保持させるとともに、永久磁石8の軸方向の端面8aを保持させることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】
NdFeB磁石の中心部に層状に偏析した重希土類偏析層を有する焼結磁石を提供し重希土類元素の使用量を低減することが課題である。
【解決手段】
磁粉の磁場中圧縮成形体に重希土類元素を含むフッ素化合物溶液を真空含浸後、乾燥焼結させることにより、磁石厚さによらず磁石内部に重希土類偏析層を作製できる。その結果、重希土類使用量を削減でき、高保磁力,高磁束密度,高比抵抗などを満足させることができ、高耐熱,低損失(高効率)の磁気回路に使用できる。 (もっと読む)


【課題】金型強度保持とスロット位置精度を両立することができる永久磁石付き回転子における鉄心の製造方法および鉄心を提供する。
【解決手段】鋼板における各スロット形成予定領域のうちの永久磁石の中央部分に対応する部分40を、全てのスロット形成予定領域について同時に打ち抜く(中央部分打抜工程)。その後、鋼板における各スロット形成予定領域のうちの永久磁石の両端部分に対応する部分50を、全てのスロット形成予定領域について同時に打ち抜く(両端部分打抜工程)。中央部分打抜工程で打ち抜く部分40は、両端部分打抜工程で打ち抜く部分50と一部が重なるとともに、両端部分打抜工程で打ち抜く部分50よりもスロットの延設方向Xに直交する方向Yでの幅が広い。 (もっと読む)


【課題】永久磁石電動機における回転子に組み込まれた永久磁石の着磁時において、保護装置に大電流が流れることを防止すること。
【解決手段】密閉容器11内に永久磁石電動機20と圧縮機構部30を収容し、保護装置82が永久磁石電動機20の口出線81に取り付けられ、密封端子90に嵌合するコネクタ83と一体に組み立てられ、保護装置82の永久磁石電動機20側には、着磁電極と係合する着磁用端子84が設けられ、着磁用端子84を介して着磁電流を流すようにした。 (もっと読む)


【課題】高保磁力を維持しつつ高価な元素の使用量を削減し、さらにモータ環境などでの耐熱性にも優れる磁性体成形体を提供する。
【解決手段】磁性体成形体を構成する磁性粒子と絶縁皮膜との界面に、前記磁性粒子における平均濃度よりも高い元素濃度を有する濃化元素を含む濃化相を存在させる。また、磁性粉末の表面に絶縁皮膜を形成した後に加圧下で加熱することによってバルク磁石へと成形して磁性体成形体を製造する際、絶縁皮膜の形成前に、磁性粉末の表面を予め所定の低融点材料またはその前駆体で被覆しておく。そして、その後に絶縁皮膜を形成し、さらに所定温度での加熱加圧処理(成形処理)を経て、磁性体成形体を得る。あるいは、まず、減圧下で、雰囲気中の酸素濃度を増加させながら、イオン化された金属元素を磁性粉末の表面に蒸着させて、当該金属元素を含有する絶縁皮膜を磁性粉末の表面に形成して絶縁被覆磁性粉末を得る。次いで、得られた絶縁被覆磁性粉末を加圧下で加熱することにより、磁性体成形体を得る。 (もっと読む)


【課題】過負荷運転などによる温度上昇や高温環境下での使用などの熱によるモータへの温度負荷に対して、耐熱性を高め、高温環境下でもトルク低下をきたさないモータを提供する。
【解決手段】希土類磁石を、回転子または固定子に備えたブラシレスモータであって、前記希土類磁石が、表面から内部に、M元素(但し、Mは、Pr、Dy、TbまたはHo)を拡散浸透させて粒界改質処理を行った後、酸液に浸漬すると共に、前記酸液に超音波を作用させることによって、表面を洗浄したNd−Fe−B系の希土類磁石であることを特徴とするブラシレスモータ。 (もっと読む)


【課題】本発明の課題は、自然の現象である重力、弱い力、電磁気力、核力に至る連続した穏やかなエネルギー発生方法と装置を提供することにある。
【解決手段】核力に次ぐ高エネルギー内在異四次元である電磁気力の移動空間での相互作用であるエネルギーを取り出す事に於いて、核力に次ぐ高エネルギーである電磁気力を重力場に回帰させる方法及び装置を遊星子と銀河子を用いた発電機として提供する。その際の発熱を防ぐ磁極を提供するものである。 (もっと読む)


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