Magnetisk materiale Overfladeteknologi Gennembrud

Apr 12, 2023 Læg en besked

Det magnetiske materialeoverfladeteknologiteam fra Rare Earth Materials Research Institute i Baotou Rare Earth Research Institute har brugt plasmaspray-korngrænsediffusionsmetode til at forbedre koercitiviteten af ​​en 50M magnet med tunge sjældne jordarters oxider med omkring 60 procent uden at reducere remanensen. Denne effekt kan sammenlignes med den af ​​magnetronsputtering af metalterbium på overfladen af ​​magneter, mens behandlingseffektiviteten øges med to til tre gange, og omkostningerne reduceres med mere end 50 procent, hvilket har fremragende markedsudsigter.

 

Magneter er opbygget af atomer som jern, kobolt og nikkel, som har en unik indre struktur og har deres egne magnetiske momenter. Det skaber et elektromagnetisk felt og har egenskaber, der tiltrækker ferromagnetiske kemikalier såsom jern, nikkel, kobolt og andre metaller. Ifølge de forskellige egenskaber kan den opdeles i samarium-koboltmagnet, NdFeb-magnet, ferritmagnet, aluminium-nikkel-koboltmagnet, gummimagnet og andre typer. De tjener lidt forskellige formål.

 

Ndfeb-magnet er en moderne permanent magnet med stærk magnetisme, meget udbredt i permanent magnet DC-motor, kommunikation, bilelektronik, magnetisk mekanisk udstyr, rumfart, elektroniske computere, elektriske produkter, medicinske maskiner, magnetisk dekoration og andre industrier.

 

Permanente magnetferriter bruges til konstant magnetfeltanvendelser i watt-timemålere, generatorsæt, telefonapparater, højttalere, fjernsyn og mikrobølgevarmekomponenter samt i stemmeoptagere, pickupper, højttalere og forskellige instrumentbrætter.

 

Samarium-koboltmagneter, som fungerer ved temperaturer op til 300 grader Celsius og er modstandsdygtige over for korrosion og oxidation, er nu meget brugt i detektorer, generatorsæt, radardetektion, dashboards og andre højpræcisionsavancerede teknologier.

 

Med videnskab og teknologi til magnetiske materialer i alle aspekter af udførelsen af ​​højere krav, er materialeoverfladeteknologi blevet et vigtigt middel til at forbedre kvaliteten af ​​materialer, forbedre ydeevnen af ​​materialer, tyndfilmmaterialer bliver de grundlæggende elementer i konstruktionen af højteknologisk industri, vil overfladeteknisk forskning spille en central rolle i studiet af materialevidenskab.

 

Under kombinationen af ​​fremragende eksperimentelle forhold og teknisk styrke fra universiteter har det magnetiske materialeoverfladehold fra Baotou Rare Earth Research Institute opnået en række videnskabelige forskningsresultater: Zirconium - og sjældne jordarters ytterbium - baserede amorfe bifasede legeringsfilm blev fremstillet ved legering høj koncentration af sjældne jordarters ytterbium-legering, og justeringen af ​​Youngs modul af zirconium - ytterbium-legeringsfilm blev opnået, hvilket lagde grundlaget for at løse det sprøde brudproblem med zirconium-baserede amorfe film. Modifikationen af ​​zirconiumbaserede amorfe legerings tynde film med lanthan og bor co-doping forbedrer ikke kun den amorfe dannelsesevne og mekaniske egenskaber af den amorfe legering betydeligt, men øger også indholdet af metallisk zirconium med 96,88 procent ifølge XPS, hvilket indikerer, at oxidet filmtykkelsen på overfladen af ​​den amorfe tynde film er tydeligvis tyndere, hvilket indikerer, at den har bedre oxidations- og korrosionsbestandighed.

 

230412