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<ep-patent-document id="EP97939964B1" file="EP97939964NWB1.xml" lang="de" country="EP" doc-number="0923780" kind="B1" date-publ="20021106" status="n" dtd-version="ep-patent-document-v1-1">
<SDOBI lang="de"><B000><eptags><B001EP>......DE....FRGB..IT............................................................</B001EP><B003EP>*</B003EP><B005EP>J</B005EP><B007EP>DIM350 (Ver 2.1 Jan 2001)
 2100000/0</B007EP></eptags></B000><B100><B110>0923780</B110><B120><B121>EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT</B121></B120><B130>B1</B130><B140><date>20021106</date></B140><B190>EP</B190></B100><B200><B210>97939964.9</B210><B220><date>19970819</date></B220><B240><B241><date>19990219</date></B241><B242><date>19991103</date></B242></B240><B250>de</B250><B251EP>de</B251EP><B260>de</B260></B200><B300><B310>19636284</B310><B320><date>19960906</date></B320><B330><ctry>DE</ctry></B330></B300><B400><B405><date>20021106</date><bnum>200245</bnum></B405><B430><date>19990623</date><bnum>199925</bnum></B430><B450><date>20021106</date><bnum>200245</bnum></B450><B451EP><date>20020201</date></B451EP></B400><B500><B510><B516>7</B516><B511> 7H 01F   1/057  A</B511></B510><B540><B541>de</B541><B542>SE-Fe-B-DAUERMAGNET UND VERFAHREN ZU SEINER HERSTELLUNG</B542><B541>en</B541><B542>RARE EARTH ELEMENT (SE)-Fe-B PERMANENT MAGNET AND METHOD FOR THE MANUFACTURE THEREOF</B542><B541>fr</B541><B542>AIMANT PERMANENT CONSTITUE D'UN ELEMENT DES TERRES RARES, DE Fe ET DE B, ET SON PROCEDE DE PRODUCTION</B542></B540><B560><B561><text>EP-A- 0 517 179</text></B561><B561><text>EP-A- 0 651 401</text></B561><B561><text>DE-A- 4 135 403</text></B561></B560></B500><B700><B720><B721><snm>SCHREY, Peter</snm><adr><str>Mathildenstrasse 45</str><city>D-63342 Seeheim-Jugenheim</city><ctry>DE</ctry></adr></B721><B721><snm>VELICESCU, Mircea</snm><adr><str>Mozartstrasse 10A</str><city>D-79761 Waldshut</city><ctry>DE</ctry></adr></B721></B720><B730><B731><snm>Vacuumschmelze GmbH</snm><iid>00223500</iid><irf>vac224ep</irf><adr><str>Grüner Weg 37</str><city>63450 Hanau</city><ctry>DE</ctry></adr></B731></B730><B740><B741><snm>Patentanwälte
 Westphal, Mussgnug &amp; Partner</snm><iid>00100417</iid><adr><str>Waldstrasse 33</str><city>78048 Villingen-Schwenningen</city><ctry>DE</ctry></adr></B741></B740></B700><B800><B840><ctry>DE</ctry><ctry>FR</ctry><ctry>GB</ctry><ctry>IT</ctry></B840><B860><B861><dnum><anum>DE9701784</anum></dnum><date>19970819</date></B861><B862>de</B862></B860><B870><B871><dnum><pnum>WO98010436</pnum></dnum><date>19980312</date><bnum>199810</bnum></B871></B870></B800></SDOBI><!-- EPO <DP n="1"> -->
<description id="desc" lang="de">
<p id="p0001" num="0001">Die Erfindung betrifft einen Dauermagneten des Typs SE-Fe-B, der als Hauptphase die tetragonale Phase SE<sub>2</sub>Fe<sub>14</sub>B aufweist, wobei SE mindestens ein Seltenerd-Element einschließlich Y ist.</p>
<p id="p0002" num="0002">Ein solcher Magnet ist beispielsweise aus der EP 0 124 655 A1 sowie der dazu korrespondierenden US 5,230,751 bekannt. Magnete des Typs SE-Fe-B weisen die höchsten heute zur Verfügung stehenden Energiedichten auf. Pulvermetallurgisch hergestellte SE-Fe-B-Magnete enthalten etwa 90% der hartmagnetischen Hauptphase SE<sub>2</sub>Fe<sub>14</sub>B.</p>
<p id="p0003" num="0003">Aus der DE 41 35 403 C2 ist ein Zweiphasen-Magnet bekannt, wobei die zweite Phase eine SE-Fe-Co-Ga-Phase sein kann.</p>
<p id="p0004" num="0004">Aus der EP 0 583 041 A1 ist ebenfalls ein Zweiphasen-Magnet bekannt, wobei die zweite Phase aus einer SE-Ga-Phase besteht.</p>
<p id="p0005" num="0005">Aus der US 5,447, 578 ist eine SE-Übergangsmetall-Ga-Phase bekannt.</p>
<p id="p0006" num="0006">Ferner sind aus der US 5,405,455 sowie der EP 0 651 401 A1 weitere zweite Phasen bekannt.</p>
<p id="p0007" num="0007">Bei der Herstellung verfährt man in der Regel so, daß diese SE-FE-B-Magnete aus SE-Fe-B-Grundlegierungen mit der Zusammensetzung nahe der SE<sub>2</sub>Fe<sub>14</sub>B-Phase und aus einer Binderlegierung mit einer niedrigeren Schmelztemperatur komponiert werden. Ziel ist es dabei, daß das Gefüge der SE-Fe-B-Sintermagnete aus SE<sub>2</sub>Fe<sub>14</sub>B-Grundlegierungen mit intergranularen Bindern eingestellt wird unter Verwendung von möglichst wenig Binderlegierung.<!-- EPO <DP n="2"> --></p>
<p id="p0008" num="0008">Aus der EP 0 517 179 B1 wird die Verwendung von Binderlegierungen mit der Zusammensetzung Pr<sub>20</sub>Dy<sub>10</sub>Co<sub>40</sub>B<sub>6</sub>Ga<sub>4</sub>Fe<sub>rest</sub> (in Gew.% sind das Pr ≈ 35, Dy ≈ 20, Co ≈ 28, B ≈ 0,77, Ga ≈ 3,5) vorgeschlagen.</p>
<p id="p0009" num="0009">Es hat sich nun gezeigt, daß der Anteil dieser Binderlegierung in der Mischung mit der Grundlegierung innerhalb von 7-10 Gew.% liegen muß. In diesem Mischungsbereich werden Sinterdichten von ungefähr ρ &gt; 7,55 g/cm<sup>3</sup> erst bei Sintertemperaturen oberhalb 1090°C erreicht. Diese Sinterdichten entsprechen in etwa 99 % der theoretischen Dichte. Außerhalb dieses Mischungsbereichs wird die Sinterfähigkeit und damit die erzielbare Remanenz erheblich beeinflußt. Bei den Magneten<!-- EPO <DP n="3"> --> mit einem Anteil dieser Binderlegierung von mehr als 10 Gew.% wird das Kornwachstum stark aktiviert, die Poren werden aber nicht geschlossen. Die Folge ist die Bildung eines Gefüges mit anomal großen Körnern (&gt; 50µm) und mit hoher Porosität sowie mit niedrigen Sinterdichten. Bei niedrigen Anteilen an Binderlegierung ist die Menge der flüssigen Phase für die Verdichtung demnach nicht ausreichend.</p>
<p id="p0010" num="0010">Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, einen pulvermetallurgisch hergestellten Dauermagneten des Typs SE-Fe-B anzugeben, der gegenüber den bekannten Magneten eine erhöhte Sinterfähigkeit unter Reduktion des Binderlegierungsanteils sowie eine sehr gute Remanenz aufweist sowie ein Verfahren zu dessen Herstellung.</p>
<p id="p0011" num="0011">Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch einen Dauermagneten gelöst, der als Hauptphase die tetragonale Phase SE<sub>2</sub>Fe<sub>14</sub>B aufweist, wobei SE mindestens ein Seltenerd-Element einschließlich Y ist, wobei der Co-Anteil 40 Gew.% der Kombination Fe und Co nicht überschreitet und der Dauermagnet als Binderlegierung zusätzlich eine eisen- und borfreie Phase aufweist der allgemeinen Formel SE<sub>5</sub>(Co, Ga)<sub>3</sub>, worin SE mindestens ein Seltenerd-Element einschließlich Y ist.</p>
<p id="p0012" num="0012">Der erfindungsgemäße Dauermagnet wird zweckmäßigerweise mit einem Verfahren hergestellt, das die folgenden Schritte umfaßt:
<ul id="ul0001" list-style="none" compact="compact">
<li>a<sub>1</sub>) Es wird ein Pulver aus einer magnetischen Grundlegierung der allgemeinen Formel <br/>
<br/>
        SE<sub>2</sub>T<sub>14</sub>B,<br/>
<br/>
worin SE mindestens ein Seltenerd-Element einschließlich Y ist und T Fe oder eine Kombination aus Fe und Co ist, wobei der Co-Anteil 40 Gew.% der Kombination Fe und Co nicht überschreitet</li>
<li>a<sub>2</sub>) und ein Pulver aus einer magnetischen Binderlegierung der allgemeinen Formel <br/>
<br/>
        SE<sub>5</sub>(CO, Ga)<sub>3</sub>,<br/>
<br/>
<!-- EPO <DP n="4"> --> worin SE mindestens ein Seltenerd-Element einschließlich Y ist, in einem Gewichtsverhältnis von 99:1 bis 70:30 gemischt,</li>
<li>b) die Mischung wird verdichtet und anschließend<!-- EPO <DP n="5"> --></li>
<li>c) unter Vakuum und/oder unter einer Inertgasatmosphäre gesintert.</li>
</ul></p>
<p id="p0013" num="0013">Es hat sich gezeigt, daß solch hergestellte Dauermagnete sehr hohe Remanenzen aufweisen und daß der Anteil an Binderlegierung gegenüber dem Anteil der Grundlegierung auf unter 7 Gew.% reduziert werden kann. Ferner weist die zusätzliche galliumhaltige Phase der Binderlegierung besonders gute Benetzungseigenschaften auf.</p>
<p id="p0014" num="0014">Im folgenden wird die Erfindung anhand der Ausführungsbeispiele und der Figur näher erläutert. Für die Untersuchung wurde eine Nd<sub>2</sub>Fe<sub>14</sub>B-Grundlegierung und eine Binderlegierung mit der folgenden Zusammensetzung verwendet: 
<tables id="tabl0001" num="0001">
<table frame="all">
<tgroup cols="3" colsep="1" rowsep="1">
<colspec colnum="1" colname="col1" colwidth="52.50mm"/>
<colspec colnum="2" colname="col2" colwidth="52.50mm"/>
<colspec colnum="3" colname="col3" colwidth="52.50mm"/>
<thead valign="top">
<row>
<entry namest="col1" nameend="col1" align="center"><b>Element</b></entry>
<entry namest="col2" nameend="col2" align="center"><b>Nd</b><sub><b>2</b></sub><b>Fe</b><sub><b>14</b></sub><b>B (Gew.%)</b></entry>
<entry namest="col3" nameend="col3" align="center"><b>Binder-Legierung (Gew.%)</b></entry></row></thead>
<tbody valign="top">
<row>
<entry namest="col1" nameend="col1" align="center">Nd</entry>
<entry namest="col2" nameend="col2" align="center">27,55</entry>
<entry namest="col3" nameend="col3" align="center">34,65</entry></row>
<row>
<entry namest="col1" nameend="col1" align="center">Pr</entry>
<entry namest="col2" nameend="col2" align="center">0,07</entry>
<entry namest="col3" nameend="col3" align="center">39,15</entry></row>
<row>
<entry namest="col1" nameend="col1" align="center">Dy</entry>
<entry namest="col2" nameend="col2" align="center">0,07</entry>
<entry namest="col3" nameend="col3" align="center">5,05</entry></row>
<row>
<entry namest="col1" nameend="col1" align="center"><b>Summe SE</b></entry>
<entry namest="col2" nameend="col2" align="center"><b>27,55</b></entry>
<entry namest="col3" nameend="col3" align="center"><b>78,95</b></entry></row>
<row>
<entry namest="col1" nameend="col1" align="center">Co</entry>
<entry namest="col2" nameend="col2" align="center">0</entry>
<entry namest="col3" nameend="col3" align="center">13,15</entry></row>
<row>
<entry namest="col1" nameend="col1" align="center">Ga</entry>
<entry namest="col2" nameend="col2" align="center">0</entry>
<entry namest="col3" nameend="col3" align="center">7,2</entry></row>
<row>
<entry namest="col1" nameend="col1" align="center">B</entry>
<entry namest="col2" nameend="col2" align="center">1,01</entry>
<entry namest="col3" nameend="col3" align="center">0</entry></row>
<row rowsep="1">
<entry namest="col1" nameend="col1" align="center">Fe</entry>
<entry namest="col2" nameend="col2" align="center">Rest</entry>
<entry namest="col3" nameend="col3" align="center">0</entry></row></tbody></tgroup>
</table>
</tables></p>
<p id="p0015" num="0015">Die Rasterelektronenmikroskopuntersuchungen ergaben, daß das Gefüge der Binderlegierung hauptsächlich aus einer 5/3-Phase besteht. Die DTA/DDTA-Kurven von Grobpulvern der Binderlegierung zeigen endotherme Maxima im Temperaturbereich 530 bis 610°C. Sie entsprechen den Schmelztemperaturen von 5/3-Phasen und sind von den Pr-, Nd- und Dy-Anteilen abhängig.</p>
<p id="p0016" num="0016">Aus Grobpulvern dieser Legierungen wurden die folgenden Mischungen vorbereitet.<!-- EPO <DP n="6"> --> 
<tables id="tabl0002" num="0002">
<table frame="all">
<tgroup cols="3" colsep="1" rowsep="1">
<colspec colnum="1" colname="col1" colwidth="52.50mm"/>
<colspec colnum="2" colname="col2" colwidth="52.50mm"/>
<colspec colnum="3" colname="col3" colwidth="52.50mm"/>
<thead valign="top">
<row>
<entry namest="col1" nameend="col1" align="center"><b>Magnet Nr.</b></entry>
<entry namest="col2" nameend="col2" align="center"><b>Nd</b><sub><b>2</b></sub><b>Fe</b><sub><b>14</b></sub><b>B (Gew.%)</b></entry>
<entry namest="col3" nameend="col3" align="center"><b>Binder-Legierung (Gew.%)</b></entry></row></thead>
<tbody valign="top">
<row>
<entry namest="col1" nameend="col1" align="center">322/1</entry>
<entry namest="col2" nameend="col2" align="center">95</entry>
<entry namest="col3" nameend="col3" align="center">5</entry></row>
<row rowsep="1">
<entry namest="col1" nameend="col1" align="center">322/2</entry>
<entry namest="col2" nameend="col2" align="center">96</entry>
<entry namest="col3" nameend="col3" align="center">4</entry></row></tbody></tgroup>
</table>
</tables></p>
<p id="p0017" num="0017">Die errechneten Zusammensetzung der hergestellten Magnete ergeben dann: 
<tables id="tabl0003" num="0003">
<table frame="all">
<tgroup cols="3" colsep="1" rowsep="1">
<colspec colnum="1" colname="col1" colwidth="52.50mm"/>
<colspec colnum="2" colname="col2" colwidth="52.50mm"/>
<colspec colnum="3" colname="col3" colwidth="52.50mm"/>
<thead valign="top">
<row>
<entry namest="col1" nameend="col1" align="center"><b>Element:</b></entry>
<entry namest="col2" nameend="col2" align="center"><b>Magnet 322/1 (Gew.%)</b></entry>
<entry namest="col3" nameend="col3" align="center"><b>Magnet 322/2 (Gew.%)</b></entry></row></thead>
<tbody valign="top">
<row>
<entry namest="col1" nameend="col1" align="center">Nd</entry>
<entry namest="col2" nameend="col2" align="center">27,7</entry>
<entry namest="col3" nameend="col3" align="center">27,65</entry></row>
<row>
<entry namest="col1" nameend="col1" align="center">Dy</entry>
<entry namest="col2" nameend="col2" align="center">0,32</entry>
<entry namest="col3" nameend="col3" align="center">0,27</entry></row>
<row>
<entry namest="col1" nameend="col1" align="center">Pr</entry>
<entry namest="col2" nameend="col2" align="center">2,02</entry>
<entry namest="col3" nameend="col3" align="center">1,63</entry></row>
<row>
<entry namest="col1" nameend="col1" align="center"><b>Summe SE</b></entry>
<entry namest="col2" nameend="col2" align="center"><b>30,1</b></entry>
<entry namest="col3" nameend="col3" align="center"><b>29,6</b></entry></row>
<row>
<entry namest="col1" nameend="col1" align="center">B</entry>
<entry namest="col2" nameend="col2" align="center">0.96</entry>
<entry namest="col3" nameend="col3" align="center">0,97</entry></row>
<row>
<entry namest="col1" nameend="col1" align="center">Co</entry>
<entry namest="col2" nameend="col2" align="center">0,66</entry>
<entry namest="col3" nameend="col3" align="center">0,53</entry></row>
<row>
<entry namest="col1" nameend="col1" align="center">Ga</entry>
<entry namest="col2" nameend="col2" align="center">0,36</entry>
<entry namest="col3" nameend="col3" align="center">0,29</entry></row>
<row>
<entry namest="col1" nameend="col1" align="center">Al</entry>
<entry namest="col2" nameend="col2" align="center">0</entry>
<entry namest="col3" nameend="col3" align="center">0</entry></row>
<row rowsep="1">
<entry namest="col1" nameend="col1" align="center">Fe</entry>
<entry namest="col2" nameend="col2" align="center">Rest</entry>
<entry namest="col3" nameend="col3" align="center">Rest</entry></row></tbody></tgroup>
</table>
</tables></p>
<p id="p0018" num="0018">Die Mischungen wurden in einer Planeten-Kugelmühle 90 Minuten lang feingemahlen, die mittlere Teilchengröße des Feinpulvers erreichte 2,9 bis 3,0 µm. Aus den Feinpulvern wurden anisotrope, isostatisch-gepreßte Magnete hergestellt. Sie wurden auf Dichten von ρ &gt; 7,50 g/cm<sup>3</sup> gesintert und anschließend getempert.</p>
<p id="p0019" num="0019">Die Figuren 1 und 2 zeigen die Entmagnetisierungskurven bei Raumtemperatur der jeweiligen Magneten.</p>
<p id="p0020" num="0020">Zum Vergleich wurde ein Magnet gemäß dem Stand der Technik einer Binderlegierung mit der Zusammensetzung von ungefähr 28 Gew.% Nd, 0,5 Gew.% Dy, 2,0 Gew.% Pr (Summe SE ≈ 30,5 Gew.%), 0,98 Gew.% B, 0,03 Gew.% Ga, 0,8 Gew.% Co und Rest Fe mit dem analogen pulvermetallurgischen Verfahren hergestellt.<!-- EPO <DP n="7"> --></p>
<p id="p0021" num="0021">Dabei wurde als Grundlegierung die selbe Grundlegierung wie beim Magneten 322/1 aus dem Beispiel 1 verwendet.</p>
<p id="p0022" num="0022">Die Figur 3 zeigt die Entmagnetisierungskurve dieses Magneten, welcher nach dem herkömmlichen pulvermetallurgischem Verfahren gemäß dem Stand der Technik hergestellt worden ist.</p>
<p id="p0023" num="0023">Es ist deutlich zu erkennen, daß die erfindungsgemäßen Dauermagnete eine wesentlich günstigere Entmagnetisierungskurve bei Raumtemperatur aufweisen als Dauermagnete, die nach dem Stand der Technik hergestellt worden sind.</p>
<p id="p0024" num="0024">Die höchsten Koerzitivfeldstärke wurde bei dem Magneten 322/1 nach einer Temperung bei einer Temperatur von 630°C erreicht. Der Magnet 322/1, der bei einer Temperatur von 1080°C gesintert wurde, erreichte eine Koerzitivfeldstärke von 10,4 kOe, wobei seine Remanenz 1,41 T beträgt. In diesem Magneten wurde ein Ausrichtungsgrad der Körner von 96 % gemessen und die relative Dichte beträgt 98%. Rechnerisch ist dadurch eine Remanenz von 1,415 T zu erwarten, d.h. eine sehr gute Übereinstimmung mit dem gemessenen Wert.</p>
<p id="p0025" num="0025">Durch die vorliegende Erfindung wird eine neue bor- und eisenfreie Binderlegierung mit der Zusammensetzung SE<sub>5</sub>(Co, Ga)<sub>3</sub> zur Herstellung von Dauermagneten vorgestellt. Die Schmelztemperatur dieser Binderlegierung liegt bei etwa 530°C.</p>
<p id="p0026" num="0026">Die Verwendung dieser SE<sub>5</sub>(Co, Ga)<sub>3</sub> Binderlegierungen für die pulvermetallurgischen Herstellung von Dauermagneten weist gegenüber den bisherigen mehrphasigen Binderlegierungen erhebliche Vorteile auf.</p>
<p id="p0027" num="0027">So kann der Anteil an Binderlegierung gegenüber dem Anteil an mehrphasigen Binderlegierungen nach dem Stand der Technik entschieden verringert werden, d.h. auf einen Anteil unter 7 Gew.%.</p>
</description><!-- EPO <DP n="8"> -->
<claims id="claims01" lang="de">
<claim id="c-de-01-0001" num="0001">
<claim-text>Dauermagnet des Typs SE-T-B, der als Hauptphase die tetragonale Phase SE<sub>2</sub>T<sub>14</sub>B aufweist, wobei SE mindestens ein Seltenerd-Element einschließlich Y ist und T Fe oder eine Kombination aus Fe und Co ist, wobei der Co-Anteil 40 Gew.% der Kombination Fe und Co nicht überschreitet,<br/>
<b>dadurch gekennzeichnet, daß</b> der Dauermagnet als Binderlegierung zusätzlich eine eisen- und borfreie Phase aufweist, der allgemeinen Formel SE<sub>5</sub>(Co, Ga)<sub>3</sub>, worin SE mindestens ein Seltenerd-Element einschließlich Y ist.</claim-text></claim>
<claim id="c-de-01-0002" num="0002">
<claim-text>Verfahren zur Herstellung eines Dauermagneten nach Anspruch 1 mit folgenden Schritten:
<claim-text>a<sub>1</sub>) Es wird ein Pulver aus einer magnetischen Grundlegierung der allgemeinen Formel <br/>
<br/>
        SE<sub>2</sub>T<sub>14</sub>B,<br/>
<br/>
worin SE mindestens ein Seltenerd-Element einschließlich Y ist und T Fe oder eine Kombination aus Fe und Co ist, wobei der Co-Anteil 40 Gew.% der Kombination Fe und Co nicht überschreitet</claim-text>
<claim-text>a<sub>2</sub>) und ein Pulver aus einer magnetischen Binderlegierung der allgemeinen Formel <br/>
<br/>
        SE<sub>5</sub>(Co, Ga)<sub>3</sub><br/>
<br/>
worin SE mindestens ein Seltenerd-Element einschließlich Y ist, in einem Gewichtsverhältnis von 99:1 bis 70:30 gemischt,</claim-text>
<claim-text>b) die Mischung wird verdichtet und anschließend</claim-text>
<claim-text>c) unter Vakuum und/oder unter einer Inertgasatmosphäre gesintert.</claim-text></claim-text></claim>
<claim id="c-de-01-0003" num="0003">
<claim-text>Verfahren nach Anspruch 2,<br/>
<b>dadurch gekennzeichnet, daß</b> das Gewichtsverhältnis von Grundlegierung zu Binderlegierung von 99:1 bis unter 93:7 beträgt.</claim-text></claim>
</claims><!-- EPO <DP n="9"> -->
<claims id="claims02" lang="en">
<claim id="c-en-01-0001" num="0001">
<claim-text>Permanent magnet of the SE-T-B type having the tetragonal phase SE<sub>2</sub>T<sub>14</sub>B as the main phase, where SE is at least one rare-earth element including Y and T is Fe or a combination of Fe and Co, the Co content not exceeding 40 % by weight of the combination of Fe and Co, <b>characterised in that</b> the permanent magnet additionally comprises an iron-free, boron-free phase of general formula SE<sub>5</sub>(Co, Ga)<sub>3</sub> as a binder alloy, where SE is at least one rare-earth element including Y.</claim-text></claim>
<claim id="c-en-01-0002" num="0002">
<claim-text>Process for the production of a permanent magnet according to claim 1, comprising the following steps:
<claim-text>a<sub>1</sub>) a powder consisting of a magnetic base alloy of general formula <br/>
<br/>
        SE<sub>2</sub>T<sub>14</sub>B,<br/>
<br/>
where SE is at least one rare-earth element including Y and T is Fe or a combination of Fe and Co, the Co content not exceeding 40 % by weight of the combination of Fe and Co,</claim-text>
<claim-text>a<sub>2</sub>) and a powder consisting of a magnetic binder alloy of general formula <br/>
<br/>
        SE<sub>5</sub> (Co, Ga)<sub>3</sub>,<br/>
<br/>
where SE is at least one rare-earth element including Y,<br/>
are mixed in a weight ratio of 99:1 to 70:30,</claim-text>
<claim-text>b) the mixture is compacted and then</claim-text>
<claim-text>c) sintered in vacuo and/or in an inert-gas atmosphere.</claim-text></claim-text></claim>
<claim id="c-en-01-0003" num="0003">
<claim-text>Process according to claim 2, <b>characterised in that</b> the weight ratio of the base alloy to the binder alloy is from 99:1 to less than 93:7.</claim-text></claim>
</claims><!-- EPO <DP n="10"> -->
<claims id="claims03" lang="fr">
<claim id="c-fr-01-0001" num="0001">
<claim-text>Aimant permanent du type SE-T-B ayant comme phase principale la phase tétragonale SE<sub>2</sub>T<sub>14</sub>B, composition dans laquelle SE représente au moins un élément des Terres Rares y compris Y, et T représente Fe ou une combinaison de Fe et Co, la teneur en Co ne dépassant pas 40 % en poids de la combinaison Fe et Co,<br/>
<b>caractérisé en ce que</b><br/>
l'aimant permanent présente comme alliage liant en plus une phase sans fer ni bore, de formule générale suivante SE<sub>5</sub>(Co, Ga)<sub>3</sub>, dans laquelle SE représente au moins un élément des Terres Rares y compris Y.</claim-text></claim>
<claim id="c-fr-01-0002" num="0002">
<claim-text>Procédé de fabrication d'un aimant permanent selon la revendication 1 avec les étapes suivantes :
<claim-text>a<sub>1</sub>) on réalise une poudre d'un alliage de base magnétique de formule générale suivante : <br/>
<br/>
        SE<sub>2</sub>T<sub>14</sub>B,<br/>
<br/>
dans laquelle SE représente au moins un élément des Terres Rares y compris Y et T représente Fe ou une combinaison de Fe et Co, la teneur en Co ne dépassant pas 40 % en poids de la combinaison Fe et Co,</claim-text>
<claim-text>a<sub>2</sub>) et une poudre d'un alliage liant magnétique de formule générale : <br/>
<br/>
        SE<sub>5</sub> (Co, Ga)<sub>3</sub><br/>
<br/>
dans laquelle SE représente au moins un élément des Terres Rares y compris Y que l'on mélange dans un rapport pondéral de 99/1 jusqu'à 70/30,</claim-text>
<claim-text>b) on comprime le mélange et ensuite</claim-text>
<claim-text>c) on fritte sous vide et/ou sous une atmosphère de gaz inerte.</claim-text></claim-text></claim>
<claim id="c-fr-01-0003" num="0003">
<claim-text>Procédé selon la revendication 2,<br/>
<b>caractérisé en ce que</b><br/>
<!-- EPO <DP n="11"> -->le rapport pondéral de l'alliage de base et de l'alliage liant est compris entre 99/1 jusqu'en dessous de 93/7.</claim-text></claim>
</claims><!-- EPO <DP n="12"> -->
<drawings id="draw" lang="de">
<figure id="f0001" num=""><img id="if0001" file="imgf0001.tif" wi="141" he="220" img-content="drawing" img-format="tif"/></figure><!-- EPO <DP n="13"> -->
<figure id="f0002" num=""><img id="if0002" file="imgf0002.tif" wi="136" he="107" img-content="drawing" img-format="tif"/></figure>
</drawings>
</ep-patent-document>
