Prelomová technológia povrchu magnetických materiálov

Apr 12, 2023 Zanechajte správu

Tím technológie povrchu magnetického materiálu z Inštitútu pre výskum materiálov vzácnych zemín v Baotou Inštitúte pre výskum vzácnych zemín použil metódu plazmovej sprejovej difúzie na hranici zŕn na zlepšenie koercitivity 50M magnetu s ťažkými oxidmi vzácnych zemín o približne 60 percent bez zníženia remanencie. Tento efekt je porovnateľný s účinkom magnetrónového naprašovania kovového terbia na povrch magnetov, pričom účinnosť spracovania sa zvýši dvakrát až trikrát a náklady sa znížia o viac ako 50 percent, čo má vynikajúce vyhliadky na trhu.

 

Magnety sú tvorené atómami ako železo, kobalt a nikel, ktoré majú jedinečnú vnútornú štruktúru a majú svoje vlastné magnetické momenty. Vytvára elektromagnetické pole a má vlastnosti, ktoré priťahujú feromagnetické chemikálie ako železo, nikel, kobalt a iné kovy. Podľa rôznych charakteristík sa dá rozdeliť na samáriový kobaltový magnet, NdFeb magnet, feritový magnet, hliníkovo-nikel kobaltový magnet, gumový magnet a iné typy. Slúžia na trochu iné účely.

 

Ndfeb magnet je moderný permanentný magnet so silným magnetizmom, široko používaný v jednosmernom motore s permanentným magnetom, komunikácii, automobilovej elektronike, magnetických mechanických zariadeniach, letectve, elektronických počítačoch, elektrických výrobkoch, lekárskych strojoch, magnetických dekoráciách a iných priemyselných odvetviach.

 

Ferity s permanentným magnetom sa používajú na aplikácie s konštantným magnetickým poľom vo watthodinách, generátorových súpravách, telefónnych súpravách, reproduktoroch, televízoroch a komponentoch mikrovlnného ohrevu, ako aj v diktafónoch, snímačoch, reproduktoroch a rôznych prístrojových doskách.

 

Samáriové kobaltové magnety, ktoré fungujú pri teplotách až do 300 stupňov Celzia a sú odolné voči korózii a oxidácii, sú teraz široko používané v detektoroch, generátorových súpravách, radarovej detekcii, prístrojových doskách a iných vysoko presných špičkových technológiách.

 

Vďaka vede a technike magnetických materiálov vo všetkých aspektoch výkonu vyšších požiadaviek sa technológia povrchov materiálov stala dôležitým prostriedkom na zlepšenie kvality materiálov, zlepšenie výkonu materiálov, tenkovrstvové materiály sa stávajú základnými prvkami konštrukcie high-tech priemysel, výskum povrchového inžinierstva bude hrať kľúčovú úlohu pri štúdiu materiálovej vedy.

 

V kombinácii vynikajúcich experimentálnych podmienok a technickej sily univerzít dosiahol tím povrchu magnetického materiálu Baotou Rare Earth Research Institute sériu vedeckých úspechov: amorfné dvojfázové zliatinové filmy na báze zirkónu a yterbia vzácnych zemín boli pripravené legovaním. zliatina yterbia s vysokou koncentráciou vzácnych zemín a bola dosiahnutá úprava Youngovho modulu filmov zo zliatiny zirkónia a zliatiny yterbia, čo položilo základ pre riešenie problému krehkého lomu amorfných filmov na báze zirkónu. Modifikácia tenkých vrstiev amorfnej zliatiny na báze zirkónu dopovaním lantánu a bóru nielen výrazne zlepšuje schopnosť amorfného tvarovania a mechanické vlastnosti amorfnej zliatiny, ale tiež zvyšuje obsah kovového zirkónu o 96,88 percent podľa XPS, čo naznačuje, že oxid hrúbka filmu na povrchu amorfného tenkého filmu je zjavne tenšia, čo naznačuje, že má lepšiu odolnosť proti oxidácii a korózii.

 

230412