• Aucun résultat trouvé

The physics and the technology of rare earth permanent magnets

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Partager "The physics and the technology of rare earth permanent magnets"

Copied!
2
0
0

Texte intégral

(1)

HAL Id: jpa-00218884

https://hal.archives-ouvertes.fr/jpa-00218884

Submitted on 1 Jan 1979

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of sci- entific research documents, whether they are pub- lished or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d’enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

The physics and the technology of rare earth permanent magnets

J. Haberer, H. Lemaire

To cite this version:

J. Haberer, H. Lemaire. The physics and the technology of rare earth permanent magnets. Journal de

Physique Colloques, 1979, 40 (C5), pp.C5-273-C5-273. �10.1051/jphyscol:19795101�. �jpa-00218884�

(2)

JOURNAL DE PHYSIQUE Colloque C5, supplément au n° 5, Tome 40, Mai 1979, page C5-273

The physics and the technology of rare earth permanent magnets

J. P. Haberer and H. Lemaire

Aimants UGIMAG S.A., France

Résumé. — Les aimants permanents que l'on peut fabriquer à base d'alliages de terres rares ont des propriétés magnétiques qui dépassent notablement les valeurs obtenues auparavant avec les aimants Alnico ou ferrites en ce qui concerne l'énergie spécifique (3 à 6 fois supérieure) et la résistance à la désaimantation (30 à 4 fois supérieure), mais le coût des matériaux de départ est de 3 à 30 fois plus élevé. L'impact qu'auront ces matériaux dans les indus- tries électrotechniques et électriques sera régi par le nombre d'applications nouvelles qu'ils peuvent créer et le volume d'applications anciennes qu'ils peuvent améliorer.

D'abord, nous examinons comment les propriétés physiques essentielles : forte aimantation, grande anisotropie, point de Curie supérieur à la température ambiante sont obtenues dans les alliages terres rares-métaux de transition ; ensuite, comment la coercivité est créée dans les cristaux élémentaires, soit par la résistance à la nucléation d'une paroi, soit par la résistance à sa propagation. Ceci est important :

à) pour distinguer les deux familles d'aimants en compétition, du type SmCo

5

ou de type Sm(Co, Cu)

z

, (z = 5 à 8,5),

b) pour essayer de prévoir le type de substitution à employer pour la terre rare ou le métal de transition, et introduire des quantités notables de terres rares moins chères ou plus abondantes sans trop amoindrir la coercivité.

Enfin, le processus de fabrication est décrit : préparation d'alliages par fusion ou co-réduction, broyage, compres- sion sous champ magnétique, frittage, traitement thermique et usinage, sans oublier l'aimantation et la désai- mantation, la stabilisation thermique, la résistance à l'oxydation et aux variations de température.

Abstract. — The permanent magnets which can be manufactured from rare earth base alloys have magnetic properties which substantially exceed the values obtained before with the Alnico and Ferrite magnets where the specific energy (from 3 to 6 times) and the resistance to de-magnetization (from 30 to 4 times) are concerned, but at a higher primary material cost (from 3 to 30 times). The extent that these materials penetrate into the electro- technical and electrical industries will be governed by the volume of new applications they can create and the volume of old applications which they can improve or re-introduce.

In the first instance, we examine how the essential physical properties : high magnetisation, strong anisotropy, higher than ambient Curie point, are obtained in the rare earth transition metal alloys. In the second instance, we see how the coercivity is created in the elementary crystals of these alloys, whether by resistance to the nucleation of a wall, or by opposition to its propagation. This is important :

— on one hand, to differentiate between the two families now in competition, the magnet type SmCo

5

and the magnet type Sm(Co, Cu)

z

(z = 5 to 8.5),

— on the other hand, to try to forecast the type of substitution to employ on the rare earth or transition metals, as a means of introducing significant quantities of less expensive or more plentiful rare earths, without disturbing the coercivity too much.

Finally, the manufacturing process is described : preparation of alloys by fusion or by co-reduction, milling, compression in a magnetic field, sintering, heat treatment, machining not forgetting magnetisation and de-magne- tisation, the temperature stabilisation, the resistance to oxidation and temperature variations.

Article published online by EDP Sciences and available at http://dx.doi.org/10.1051/jphyscol:19795101

Références

Documents relatifs

Dans le cas des systèmes étudiés dans cette recherche, les bandes de valence autour du niveau du Fermi pour les composés ErCo 5 , ErCo 4 Si et ErCo 4 Ga sont

Ce phénomène peut indiquer que l’hybridation 3p (Si)-3d (Co) est plus importante dans les composés avec terre rare lourde que dans les composés avec terre rare

Permanentmagnets with a high energy density (rare earth, cobalt) have lower power losses with regard to supporting force and magnet weight and are therefore comparable with electro-

Profession :IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Adresse ou vous pouvez être

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des

Notons enfin que le faible ferromagnétisme polarise plus ou moins le sous-r6seau de terre rare suivant sa direction x ou z, li6e a celle du mode G, puisque le

2014 Dans les orthocobaltites de terres rares TCoO3, de structure pérovskite déformée, l’ion Co3+ est diamagnétique ; pour T = Tb, Dy, Ho un ordre antiferromagnétique