核形成点を増加させ、核形成を誘導し、微細な柱状結晶を形成する。鋳造プロセスを最適化し、過冷却度を増加させることで、貫通性の良い柱状結晶鋳片を形成する。
粉末の均一性を改善し、適切な焼結プロセスにより均一で微細な結晶粒径を有する磁石を得て、有効減磁場を低減する。
明瞭で連続した粒界相を形成し、強力な脱磁結合作用を発揮し、磁石の保磁力向上に寄与する
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焼結ネオジム磁石の不純物元素を低減することは磁石性能向上の鍵であり、当社は原料選定、設備の最適化と改良、製造プロセスの技術パラメータ調整などの手段により、低不純物で高性能な磁石を実現しています。
核形成点を増加させ、核形成を誘導し、微細な柱状結晶を形成する。鋳造プロセスを最適化し、過冷却度を増加させることで、貫通性の良い柱状結晶鋳片を形成する。
粉末の均一性を改善し、適切な焼結プロセスにより均一で微細な結晶粒径を有する磁石を得て、有効減磁場を低減する。
明瞭で連続した粒界相を形成し、強力な脱磁結合作用を発揮し、磁石の保磁力向上に寄与する
晶界拡散技術は、表面に重希土類を含む膜層をコーティングしたネオジム磁石を高温拡散熱処理することで、重希土類元素が晶界相に沿って磁石内部へ拡散し、主相結晶粒表面に独特の重希土類シェル構造を形成させるものである。このコアシェル構造により、ごく少量の重希土類使用量で磁石の保磁力の大幅な向上を実現できる。
当社は拡散源成分の制御と製造プロセスの精密設計により、拡散深度の向上と拡散速度の向上を実現し、拡散磁石の保磁力をさらに強化するとともに、重希土類元素の利用率を大幅に向上させた。
当社はお客様のニーズに応じて、専門的な磁場シミュレーション設計を行い、包括的な磁気応用ソリューションを提供します。磁石の固有構造特性と実際の使用環境における減磁要因により、磁石には減磁しやすい領域と減磁しにくい領域が存在します。磁石の作動特性に基づき、当社はお客様のニーズに応じて選択的拡散技術を採用し、脱磁しやすい領域に対して特定領域拡散処理を施すことで局所的な保磁力(コイル力)を強化します。これにより高温時の脱磁リスクを低減すると同時に、重希土類元素の使用量を大幅に削減することが可能です。
当社は再生磁石の完全な生産プロセスを有しており、廃永久磁石モーターや風力発電タービンなどの設備から永久磁石を解体・回収し、回収した永久磁石を分離・再利用して永久磁性材料を再製造することで、磁石の再生と希土類資源のリサイクルを実現しています。