注塑铁氧体

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1.4注射成型粘结磁体概况

注射成型是一种注射兼模塑的成型方法,又称注塑成型[36]

,是将聚合物组分的粒料或粉料放入注射机的料筒中,经过加热、压缩、剪切、混合和输送作用,使物料均匀化和熔融,然后借助于柱塞或螺杆向熔化好的聚合物熔体施加压力,将高温熔体通过喷嘴和模具的浇道系统射入预先闭合好的低温模腔中,最后冷却定型、开启模具就得到具有一定几何形状和精度的制品。

随着工业化进程的加快,注射成型技术已经应用到各个领域。

1980年诞生的第一块注射成型铁氧体磁体[37]

,掀开了磁体的注射成型技术的新纪元。随后铁氧体的注射技术迅速发展,现已经大规模产业化。

60年代开发出了第一代稀土磁性材料SmCo

5合金,人们将该磁性材料用于注射成型,制备出比铁氧体磁性能优异得多的注射成型稀土SmCo

5磁体,其最大磁能积达到10MGOe,但热稳定性能差[38]

;随后人们将第二代稀土永磁材料Sm

2Co

17类磁粉与注射成型技术结合,制备出的粘结磁体的热稳定性和磁性能均有较大的提高,其最大磁能积达到11MGOe[39]

。但是,由于它们的主要成分是Sm和Co,这两种材料的价格昂贵,且又是战略物资,因此,注射成型的第一和二代稀土永磁的工业化大生产和市场开发受到了限制。

80年代人们结合美国GM公司研究开发的MQ快淬NdFeB磁粉研制了各向同性的注射粘结NdFeB磁体[40]

,特别是1999年日本Mate Co.Ltd用MQ等快淬NdFeB磁粉制成了各向同性的注射成型RIN-90的粘结钕铁硼磁体,其磁能积(BH)m达到

72.5KJ/m3[41]

;日本爱知制钢公司采用d-HDDR工艺生产出不含Co,价格低廉的HDDR-NdFeB磁粉,其典型的磁性能:

Br=13.8kG,Hcj=14.0kOe,

(BH)m=38~42MGOe[42]

,采用这种高度各向异性HDDR钕铁硼粉,获得了(BH)

m达130KJ/m3

的注射成型各向异性磁体[43]。

1987年,Sm

2Fe

17N

3磁性材料被人们发现后[44]

,日本住友金属矿山公司用还原扩散法批量生产出了平均粒径2~3μm的Sm

2Fe

17N

x磁粉,其磁特性为Br=1.35T,Hc=850kA/m,(BH)

m=290kJ/m3

;采用这种磁粉与PA12树脂混合料,已批量生产出磁能积为111kJ/m3

的各向异性注射成型磁体Wellmax-S3A,而实验室样品的磁性能为

141kJ/m3

,是当今注射磁体的最高水平。

1999年,S Yoshizawa et al.采用Sm

2Fe

17Nx同不饱和聚酯系树脂混合制得了磁能积高于120 kJ/m3

的注射磁体,这比采用热可塑性聚酰胺树脂的粘结磁体的耐热性高,特别是可制造薄型磁体[45]。

随着电子信息技术的飞速发展,市场对磁性材料及磁性元件在形状复杂度、尺寸精度、小型化、轻型化、智能化、整体成型化等方面提出了更高的要求,传统的制造技术已无法经济地满足上述要求,这为粉末注射成型技术在永磁行业的应用提供了巨大的机会,可以预见注射成型磁体制备技术将会越来越成熟,注射成型粘结稀土永磁体的市场将会越来越大。

1.5注塑永磁体的研究国内外研究现状及趋势

1.5.1注塑永磁体的国内外研究现状

随着注塑磁体市场的进一步扩大,更多的专业人员开始研究如何制备高性能注塑磁体。2004年,颜冲[46]

等人发现铁氧体磁粉在粘结剂中的填充率和取向度与其平均颗粒尺寸和压缩密度有密切关系,而各种添加剂的用量和添加次序及磁体制备时工艺参数的有效控制对提高磁体的性能都有重要影响。并应用注射成型技术,通过优化材料配方和制备工艺,制备出了最大磁能积为17.66kJ/m3

(2.21MGOe)的各向异性粘结铁氧体磁体。目前,国外注射成型粘结铁氧体永磁材料的最大磁能积已高达18.4kJ/m3

(2.3MGOe),而我国相应产业化产品的最高水平只有15.2kJ/m3

(1.9MGOe)左右,存在较大的差距。

表1-1现阶段国内外注射成型粘结铁氧体永磁材料的磁性能domestic and aborad major enterprises

牌号

户田TP368

大xx油墨FPA-212

xxBMP-1.9

xxZF1117Br/Gs

2897

3050

2800

2680H

cb/Oe

23

2574

2386

2250H

ci/Oe

27

2889

2800

2550(BH)

max/MGOe

2.072

2.314

1.942

1.740近年来,注塑NdFeB研究主要集中在粘结剂和偶联剂的选择(以将NdFeB的氧化降低到最小)、选择合适的磁粉粒度分布、或是通过粒度级配来提高NdFeB磁粉的填充量等方面。由于对耐高温粘结磁体需求的增加,耐热性好Nylon6/P6,PPS 和LCP 粘结剂用得越来越多。Nylon6P6比Nylon6的吸湿性更小,而且在200℃时强度不变。PPS吸湿性也很小,强度较高,但是很脆[47]

。日本住友金属矿山公司最近开发了一种非饱和高聚合树脂。此种树脂由于熔点较低,可以使注射在较低的温度(30~50℃)下进行,有效防止粉末氧化。NdFeB 粘结磁体中常用的偶联剂有两类:

钛酸酯偶联剂和硅烷偶联剂。钛酸酯偶联剂的分散效果较好、用量少、效率高;而硅烷偶联剂疏水基团中含有能与粘结剂发生交联作用的官能团,与树脂的相容较好,用它处理过的磁体抗压强度较高,但其用量相对较多[48]

。xx[49]

等人研究了磁粉粒度对注塑NdFeB磁体性能的影响,发现NdFeB磁粉粒度太粗或太细均不利于磁体性能的提高,其最佳粒径范围是80~100 μm,并通过粒度级配可以降低喂料粘度值或提高临界装载量,在此基础上制备高性能的各向异性粘结NdFeB 磁体,其Br、jHc、(BH)max及

bb分别为878mT、12.3kA/m、128 kJ/m3及73 MPa。目前商业化的注塑NdFeB磁体是由日本大同制钢的生产的FM8系产品,磁性能高达

63.2kJ/m3(7.9MGOe)。国内注塑NdFeB产品的性能大多数集中在

41.5kJ/m3(5.2MGOe)左右。

近年来注塑磁体的发展趋势主要有:

1.开发高性能注塑NdFeB磁体、高温粘结NdFeB磁体[50]