ISO 22444-2:2020 希土類—用語, 語彙—パート2:金属とその合金 | ページ 6

※一部、英文及び仏文を自動翻訳した日本語訳を使用しています。

3 用語と定義

ISO および IEC は、次のアドレスで標準化に使用する用語データベースを維持しています。

3.1

希土類不純物

希土類金属(4.1) or 希土類合金(5.1) 中に存在する,指定された希土類元素又は対象希土類元素以外の望ましくない希土類元素。

3.2

非希土類不純物

希土類金属(4.1) or 希土類合金(5.1) に存在する望ましくない非希土類元素。

3.3

格子間不純物

希土類金属(4.1) or 希土類合金(5.1) の格子の格子間位置を占めている水素,ホウ素,炭素,窒素又は酸素のような望ましくない非金属元素。

3.4

希土類金属含有量

完全希土類金属含有量

希土類金属(4.1) or 希土類合金(5.1) 中の希土類元素の質量分率。

注記 1:通常、金属のパーセンテージ、すなわち % TREM として表示されます。

3.5

混合希土類金属または合金中の希土類の平均原子質量

モルの総数に対する希土類元素の総質量の比率。次の式で示されます。

どこ
m合計は希土類元素の総質量 (g) です。
nモル単位の希土類元素の総モル数です。
i希土類元素の質量i 、 i = 1, 2, …、 N 、g;
iは希土類元素iの原子質量、 i = 1, 2, …、 Nで、単位は g/mol です。

注記 1 g/mol で与えられる。

例 1:

20% の質量のプラセオジムと 80% のネオジムを含む 混合希土類金属 (4.4) の平均原子質量は、次のように計算されます。
mPr = 20 単位、 mnd = 80 単位、 MPr = 140.9077 g/mol, Mnd = 144.24 g/mol

例 2:

Tb-Dy-Fe (5.21) 磁歪材料 (式は Tb 0.3 Dy 0.7 Fe 2 ) の希土類元素の平均原子質量は、次のように計算されます。
MTb = 158.9254 g/mol, MDy = 162.5 g/mol, MFe = 55.847 g/mol
mTb = M Tb × 0.3/ ( MTb × 0.3 + MDy × 0.7 + MFe × 2) × 100 = 17.46 単位
mDy = M Dy × 0.7/ ( MTb × 0.3 + MDy × 0.7 + MFe × 2) × 100 = 41.65 単位

3.6

希土類金属純度

希土類金属の絶対純度

金属中の特定の希土類元素の質量分率

注記 1パーセンテージで表す。

3.7

比較的希土類金属の純度

希土類金属 含有量(3.4) のうちの特定の希土類元素の質量分率。

注記 1パーセンテージ、すなわち Nd/TREM で表される。

3 Terms and definitions

ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses:

3.1

rare earth impurity

undesirable rare earth element present in a rare earth metal (4.1) or rare earth alloy (5.1) other than the specified or target rare earth element(s)

3.2

non-rare earth impurity

undesirable non-rare earth element present in a rare earth metal (4.1) or rare earth alloy (5.1)

3.3

interstitial impurity

undesirable, non-metallic element such as hydrogen, boron, carbon, nitrogen or oxygen occupying interstitial positions in the lattice of a rare earth metal (4.1) or rare earth alloy (5.1)

3.4

rare earth metal content

total rare earth metal content

mass fraction of rare earth elements in a rare earth metal (4.1) or rare earth alloy (5.1)

Note 1 to entry: It is generally provided as a percentage of the metal, i.e. % TREM.

3.5

average atomic mass of rare earths in mixed rare earth metals or alloys

ratio of the total mass of rare earth elements to their total number of moles, as shown by the formula:

where
mtotalis total mass of rare earth elements, in g;
ntotalis total number of moles of rare earth elements, in moles;
miis mass of rare earth element i, i = 1, 2, …, N, in g;
Miis atomic mass of rare earth element i, i = 1, 2, …, N, in g/mol.

Note 1 to entry: is given in g/mol.

EXAMPLE 1:

The average atomic mass of a mixed rare earth metal (4.4) containing 20 % mass of praseodymium and 80 % of neodymium is calculated as follows:
mPr = 20 units, mnd = 80 units, MPr = 140,907 7 g/mol, Mnd = 144,24 g/mol

EXAMPLE 2:

The average atomic mass of rare earths in Tb-Dy-Fe (5.21) magnetostrictive materials, of which the formula is Tb0,3Dy0,7Fe2, is calculated as follows:
MTb = 158,9254 g/mol, MDy = 162,5 g/mol, MFe = 55,847 g/mol
mTb = MTb × 0,3/ (MTb × 0,3 + MDy × 0,7 + MFe × 2) × 100 = 17,46 units
mDy = MDy × 0,7/ (MTb × 0,3 + MDy × 0,7 + MFe × 2) × 100 = 41,65 units

3.6

rare earth metal purity

absolute rare earth metal purity

mass fraction of a specified rare earth element in a metal

Note 1 to entry: It is expressed as a percentage.

3.7

relative rare earth metal purity

mass fraction of the specified rare earth element out of the rare earth metal content (3.4)

Note 1 to entry: It is expressed as a percentage, i.e. Nd/TREM.