Průlom technologie povrchu magnetického materiálu

Apr 12, 2023 Zanechat vzkaz

Tým technologie povrchu magnetických materiálů z Ústavu pro výzkum materiálů vzácných zemin v Baotou Výzkumného ústavu vzácných zemin použil metodu plazmové rozprašování a hraniční difúze zrn ke zlepšení koercitivity 50M magnetu s těžkými oxidy vzácných zemin o asi 60 procent bez snížení remanence. Tento efekt je srovnatelný s efektem magnetronového naprašování kovového terbia na povrch magnetů, přičemž účinnost zpracování se zvýší dvakrát až třikrát a náklady se sníží o více než 50 procent, což má vynikající vyhlídky na trhu.

 

Magnety se skládají z atomů, jako je železo, kobalt a nikl, které mají jedinečnou vnitřní strukturu a mají své vlastní magnetické momenty. Vytváří elektromagnetické pole a má vlastnosti, které přitahují feromagnetické chemikálie, jako je železo, nikl, kobalt a další kovy. Podle různých charakteristik jej lze rozdělit na magnet kobalt samarium, magnet NdFeb, feritový magnet, hliník a nikl kobaltový magnet, gumový magnet a další typy. Slouží trochu jiným účelům.

 

Ndfeb magnet je moderní permanentní magnet se silným magnetismem, široce používaný v stejnosměrném motoru s permanentním magnetem, komunikaci, automobilové elektronice, magnetických mechanických zařízeních, letectví, elektronických počítačích, elektrických výrobcích, lékařských strojích, magnetických dekoracích a dalších průmyslových odvětvích.

 

Ferity s permanentními magnety se používají pro aplikace s konstantním magnetickým polem ve wattmetrech, generátorech, telefonních soupravách, reproduktorech, televizorech a součástech mikrovlnného ohřevu, stejně jako v diktafonech, snímačích, reproduktorech a různých přístrojových deskách.

 

Samariové kobaltové magnety, které fungují při teplotách až 300 stupňů Celsia a jsou odolné vůči korozi a oxidaci, jsou nyní široce používány v detektorech, generátorech, radarové detekci, přístrojových deskách a dalších vysoce přesných špičkových technologiích.

 

S vědou a technologií magnetických materiálů ve všech aspektech provedení vyšších požadavků, technologie povrchů materiálů se stala důležitým prostředkem pro zlepšení kvality materiálů, zlepšení výkonu materiálů, tenkovrstvé materiály se stávají základními prvky konstrukce high-tech průmysl, výzkum povrchového inženýrství bude hrát klíčovou roli ve studiu materiálových věd.

 

V kombinaci vynikajících experimentálních podmínek a technické síly univerzit dosáhl tým povrchu magnetického materiálu Baotou Rare Earth Research Institute řady vědeckých úspěchů: amorfní dvoufázové slitinové filmy na bázi zirkonia a ytterbia vzácných zemin byly připraveny legováním. vysoce koncentrovaná slitina ytterbiové slitiny vzácných zemin a bylo dosaženo úpravy Youngova modulu filmů ze slitiny zirkonia a ytterbia, což položilo základy pro řešení problému křehkého lomu amorfních filmů na bázi zirkonia. Modifikace tenkých filmů amorfní slitiny na bázi zirkonia kodopingem lanthanu a boru nejen výrazně zlepšuje schopnost amorfního tváření a mechanické vlastnosti amorfní slitiny, ale také zvyšuje obsah kovového zirkonia o 96,88 procent podle XPS, což naznačuje, že oxid tloušťka filmu na povrchu amorfního tenkého filmu je zjevně tenčí, což naznačuje, že má lepší odolnost proti oxidaci a korozi.

 

230412