WEICHMAGNETISCHER WERKSTOFF UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DESSELBEN, UNDWEICHMAGNETISCHEN WERKSTOFF ENTHALTENDER ELEKTROMOTOR
Weichmagnetischer Werkstoff, der blechförmig oder folienförmig ist und eine hohe magnetische Sättigungsflussdichte aufweist, wobei der weichmagnetische Werkstoff Eisen, Kohlenstoff und Stickstoff enthält, und einen kohlenstoff- und stickstoffhaltigen Martensit und γ-Fe enthält, wobei das γ-Fe eine d...
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creator | Satsu, Yuichi Komuro, Matahiro Park, Seunghwan Hatou, Hisamitsu |
description | Weichmagnetischer Werkstoff, der blechförmig oder folienförmig ist und eine hohe magnetische Sättigungsflussdichte aufweist, wobei der weichmagnetische Werkstoff Eisen, Kohlenstoff und Stickstoff enthält, und einen kohlenstoff- und stickstoffhaltigen Martensit und γ-Fe enthält, wobei das γ-Fe eine darin gebildete stickstoffhaltige Phase enthält. Der weichmagnetische Werkstoff wird hergestellt durch die Schritte des Erwärmens eines eisenbasierten Werkstoffes, der blechförmig oder folienförmig ist, des Carburierens des eisenbasierten Werkstoffes mit einem Carburiergas, des Dispergierens eines körnigen Carbids in α-Fe in dem eisenbasierten Werkstoff bei einer Temperatur, die gleich wie oder niedriger als eine eutektoide Temperatur ist, des Umwandelns des α-Fe in γ-Fe bei einer Temperatur, die höher ist als die eutektoide Temperatur, des Diffundierens von Stickstoff in das γ-Fe unter Verwendung eines Stickstoffzufuhrgases, um γ-Fe-N-C zu bilden, und des schnellen Erwärmens und anschließenden schnellen Abkühlens des γ-Fe-N-C, um den γ-Fe-N-C in einen Martensit umzuwandeln. Somit ist es möglich, zu geringen Kosten einen thermisch stabilen weichmagnetischen Werkstoff herzustellen, der eine magnetische Sättigungsflussdichte aufweist, die höher ist als diejenige von reinem Eisen, und die Kenngrößen eines magnetischen Kreises eines Elektromotors oder dergleichen unter Verwendung des weichmagnetischen Werkstoffes zu verbessern, um Miniaturisierung und eine Erhöhung des Drehmoments des Elektromotors oder dergleichen zu erreichen.
A soft magnetic material that is sheet-shaped or foil-shaped and has a high saturation magnetic flux density, contains iron, carbon, and nitrogen, and includes a martensite containing carbon and nitrogen, and γ-Fe, wherein the γ-Fe includes a nitrogen-containing phase. The soft magnetic material is produced by steps of heating an iron-based material that is sheet-shaped or foil-shaped, carburizing the iron-based material with a carburizing gas, dispersing a granular carbide in α-Fe in the iron-based material at a temperature equal to or lower than a eutectoid temperature, transforming the α-Fe into γ-Fe at a temperature higher than the eutectoid temperature, diffusing nitrogen into the γ-Fe using a nitrogen supply gas to form γ-Fe-N-C, and rapidly heating and then rapidly cooling the γ-Fe-N-C to transform the γ-Fe-N-C into a martensite. The result is a thermally stable soft magnetic material having a saturation magnetic flux density higher th |
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A soft magnetic material that is sheet-shaped or foil-shaped and has a high saturation magnetic flux density, contains iron, carbon, and nitrogen, and includes a martensite containing carbon and nitrogen, and γ-Fe, wherein the γ-Fe includes a nitrogen-containing phase. The soft magnetic material is produced by steps of heating an iron-based material that is sheet-shaped or foil-shaped, carburizing the iron-based material with a carburizing gas, dispersing a granular carbide in α-Fe in the iron-based material at a temperature equal to or lower than a eutectoid temperature, transforming the α-Fe into γ-Fe at a temperature higher than the eutectoid temperature, diffusing nitrogen into the γ-Fe using a nitrogen supply gas to form γ-Fe-N-C, and rapidly heating and then rapidly cooling the γ-Fe-N-C to transform the γ-Fe-N-C into a martensite. The result is a thermally stable soft magnetic material having a saturation magnetic flux density higher than that of pure iron.</description><language>ger</language><subject>ALLOYS ; BASIC ELECTRIC ELEMENTS ; CHEMICAL SURFACE TREATMENT ; CHEMISTRY ; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATIONOR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL ; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY IONIMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL ; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL ; COATING METALLIC MATERIAL ; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL ; ELECTRICITY ; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS ; GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUSMETALS OR ALLOYS ; INDUCTANCES ; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION INGENERAL ; MAGNETS ; MAKING METAL MALLEABLE BY DECARBURISATION, TEMPERING OR OTHERTREATMENTS ; METALLURGY ; METALLURGY OF IRON ; MODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS ; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES ; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THESURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION ; TRANSFORMERS ; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS</subject><creationdate>2021</creationdate><oa>free_for_read</oa><woscitedreferencessubscribed>false</woscitedreferencessubscribed></display><links><openurl>$$Topenurl_article</openurl><openurlfulltext>$$Topenurlfull_article</openurlfulltext><thumbnail>$$Tsyndetics_thumb_exl</thumbnail><linktohtml>$$Uhttps://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20210902&DB=EPODOC&CC=DE&NR=112019006230T5$$EHTML$$P50$$Gepo$$Hfree_for_read</linktohtml><link.rule.ids>230,308,776,881,25542,76289</link.rule.ids><linktorsrc>$$Uhttps://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20210902&DB=EPODOC&CC=DE&NR=112019006230T5$$EView_record_in_European_Patent_Office$$FView_record_in_$$GEuropean_Patent_Office$$Hfree_for_read</linktorsrc></links><search><creatorcontrib>Satsu, Yuichi</creatorcontrib><creatorcontrib>Komuro, Matahiro</creatorcontrib><creatorcontrib>Park, Seunghwan</creatorcontrib><creatorcontrib>Hatou, Hisamitsu</creatorcontrib><title>WEICHMAGNETISCHER WERKSTOFF UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DESSELBEN, UNDWEICHMAGNETISCHEN WERKSTOFF ENTHALTENDER ELEKTROMOTOR</title><description>Weichmagnetischer Werkstoff, der blechförmig oder folienförmig ist und eine hohe magnetische Sättigungsflussdichte aufweist, wobei der weichmagnetische Werkstoff Eisen, Kohlenstoff und Stickstoff enthält, und einen kohlenstoff- und stickstoffhaltigen Martensit und γ-Fe enthält, wobei das γ-Fe eine darin gebildete stickstoffhaltige Phase enthält. Der weichmagnetische Werkstoff wird hergestellt durch die Schritte des Erwärmens eines eisenbasierten Werkstoffes, der blechförmig oder folienförmig ist, des Carburierens des eisenbasierten Werkstoffes mit einem Carburiergas, des Dispergierens eines körnigen Carbids in α-Fe in dem eisenbasierten Werkstoff bei einer Temperatur, die gleich wie oder niedriger als eine eutektoide Temperatur ist, des Umwandelns des α-Fe in γ-Fe bei einer Temperatur, die höher ist als die eutektoide Temperatur, des Diffundierens von Stickstoff in das γ-Fe unter Verwendung eines Stickstoffzufuhrgases, um γ-Fe-N-C zu bilden, und des schnellen Erwärmens und anschließenden schnellen Abkühlens des γ-Fe-N-C, um den γ-Fe-N-C in einen Martensit umzuwandeln. Somit ist es möglich, zu geringen Kosten einen thermisch stabilen weichmagnetischen Werkstoff herzustellen, der eine magnetische Sättigungsflussdichte aufweist, die höher ist als diejenige von reinem Eisen, und die Kenngrößen eines magnetischen Kreises eines Elektromotors oder dergleichen unter Verwendung des weichmagnetischen Werkstoffes zu verbessern, um Miniaturisierung und eine Erhöhung des Drehmoments des Elektromotors oder dergleichen zu erreichen.
A soft magnetic material that is sheet-shaped or foil-shaped and has a high saturation magnetic flux density, contains iron, carbon, and nitrogen, and includes a martensite containing carbon and nitrogen, and γ-Fe, wherein the γ-Fe includes a nitrogen-containing phase. The soft magnetic material is produced by steps of heating an iron-based material that is sheet-shaped or foil-shaped, carburizing the iron-based material with a carburizing gas, dispersing a granular carbide in α-Fe in the iron-based material at a temperature equal to or lower than a eutectoid temperature, transforming the α-Fe into γ-Fe at a temperature higher than the eutectoid temperature, diffusing nitrogen into the γ-Fe using a nitrogen supply gas to form γ-Fe-N-C, and rapidly heating and then rapidly cooling the γ-Fe-N-C to transform the γ-Fe-N-C into a martensite. The result is a thermally stable soft magnetic material having a saturation magnetic flux density higher than that of pure iron.</description><subject>ALLOYS</subject><subject>BASIC ELECTRIC ELEMENTS</subject><subject>CHEMICAL SURFACE TREATMENT</subject><subject>CHEMISTRY</subject><subject>COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATIONOR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL</subject><subject>COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY IONIMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL</subject><subject>COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL</subject><subject>COATING METALLIC MATERIAL</subject><subject>DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL</subject><subject>ELECTRICITY</subject><subject>FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS</subject><subject>GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUSMETALS OR ALLOYS</subject><subject>INDUCTANCES</subject><subject>INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION INGENERAL</subject><subject>MAGNETS</subject><subject>MAKING METAL MALLEABLE BY DECARBURISATION, TEMPERING OR OTHERTREATMENTS</subject><subject>METALLURGY</subject><subject>METALLURGY OF IRON</subject><subject>MODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS</subject><subject>SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES</subject><subject>SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THESURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION</subject><subject>TRANSFORMERS</subject><subject>TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS</subject><fulltext>true</fulltext><rsrctype>patent</rsrctype><creationdate>2021</creationdate><recordtype>patent</recordtype><sourceid>EVB</sourceid><recordid>eNqNzLEKwjAUheEuDqK-QyYnhbRFwbE2J01pTCC5teBSisRJtFBX390KDuLkdIbz802jZ4MyV4esMKDS5wqONXCVJyslq41gRziZKQfDTrVj4-8JWtemYALeQ-9hVu_w1zFfDgypTBOMGHloVOTswZJ182hy6a5DWHx2Fi0lKFfr0N_bMPTdOdzCoxWI44THO863ScqJNunf4QvHoD7R</recordid><startdate>20210902</startdate><enddate>20210902</enddate><creator>Satsu, Yuichi</creator><creator>Komuro, Matahiro</creator><creator>Park, Seunghwan</creator><creator>Hatou, Hisamitsu</creator><scope>EVB</scope></search><sort><creationdate>20210902</creationdate><title>WEICHMAGNETISCHER WERKSTOFF UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DESSELBEN, UNDWEICHMAGNETISCHEN WERKSTOFF ENTHALTENDER ELEKTROMOTOR</title><author>Satsu, Yuichi ; Komuro, Matahiro ; Park, Seunghwan ; Hatou, Hisamitsu</author></sort><facets><frbrtype>5</frbrtype><frbrgroupid>cdi_FETCH-epo_espacenet_DE112019006230TT53</frbrgroupid><rsrctype>patents</rsrctype><prefilter>patents</prefilter><language>ger</language><creationdate>2021</creationdate><topic>ALLOYS</topic><topic>BASIC ELECTRIC ELEMENTS</topic><topic>CHEMICAL SURFACE TREATMENT</topic><topic>CHEMISTRY</topic><topic>COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATIONOR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL</topic><topic>COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY IONIMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL</topic><topic>COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL</topic><topic>COATING METALLIC MATERIAL</topic><topic>DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL</topic><topic>ELECTRICITY</topic><topic>FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS</topic><topic>GENERAL DEVICES FOR HEAT TREATMENT OF FERROUS OR NON-FERROUSMETALS OR ALLOYS</topic><topic>INDUCTANCES</topic><topic>INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION INGENERAL</topic><topic>MAGNETS</topic><topic>MAKING METAL MALLEABLE BY DECARBURISATION, TEMPERING OR OTHERTREATMENTS</topic><topic>METALLURGY</topic><topic>METALLURGY OF IRON</topic><topic>MODIFYING THE PHYSICAL STRUCTURE OF FERROUS METALS</topic><topic>SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES</topic><topic>SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THESURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION</topic><topic>TRANSFORMERS</topic><topic>TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS</topic><toplevel>online_resources</toplevel><creatorcontrib>Satsu, Yuichi</creatorcontrib><creatorcontrib>Komuro, Matahiro</creatorcontrib><creatorcontrib>Park, Seunghwan</creatorcontrib><creatorcontrib>Hatou, Hisamitsu</creatorcontrib><collection>esp@cenet</collection></facets><delivery><delcategory>Remote Search Resource</delcategory><fulltext>fulltext_linktorsrc</fulltext></delivery><addata><au>Satsu, Yuichi</au><au>Komuro, Matahiro</au><au>Park, Seunghwan</au><au>Hatou, Hisamitsu</au><format>patent</format><genre>patent</genre><ristype>GEN</ristype><title>WEICHMAGNETISCHER WERKSTOFF UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG DESSELBEN, UNDWEICHMAGNETISCHEN WERKSTOFF ENTHALTENDER ELEKTROMOTOR</title><date>2021-09-02</date><risdate>2021</risdate><abstract>Weichmagnetischer Werkstoff, der blechförmig oder folienförmig ist und eine hohe magnetische Sättigungsflussdichte aufweist, wobei der weichmagnetische Werkstoff Eisen, Kohlenstoff und Stickstoff enthält, und einen kohlenstoff- und stickstoffhaltigen Martensit und γ-Fe enthält, wobei das γ-Fe eine darin gebildete stickstoffhaltige Phase enthält. Der weichmagnetische Werkstoff wird hergestellt durch die Schritte des Erwärmens eines eisenbasierten Werkstoffes, der blechförmig oder folienförmig ist, des Carburierens des eisenbasierten Werkstoffes mit einem Carburiergas, des Dispergierens eines körnigen Carbids in α-Fe in dem eisenbasierten Werkstoff bei einer Temperatur, die gleich wie oder niedriger als eine eutektoide Temperatur ist, des Umwandelns des α-Fe in γ-Fe bei einer Temperatur, die höher ist als die eutektoide Temperatur, des Diffundierens von Stickstoff in das γ-Fe unter Verwendung eines Stickstoffzufuhrgases, um γ-Fe-N-C zu bilden, und des schnellen Erwärmens und anschließenden schnellen Abkühlens des γ-Fe-N-C, um den γ-Fe-N-C in einen Martensit umzuwandeln. Somit ist es möglich, zu geringen Kosten einen thermisch stabilen weichmagnetischen Werkstoff herzustellen, der eine magnetische Sättigungsflussdichte aufweist, die höher ist als diejenige von reinem Eisen, und die Kenngrößen eines magnetischen Kreises eines Elektromotors oder dergleichen unter Verwendung des weichmagnetischen Werkstoffes zu verbessern, um Miniaturisierung und eine Erhöhung des Drehmoments des Elektromotors oder dergleichen zu erreichen.
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