Magnetmaterjalide pinnatehnoloogia läbimurre

Apr 12, 2023 Jäta sõnum

Baotou haruldaste muldmetallide uurimisinstituudis asuva haruldaste muldmetallide uurimisinstituudi magnetiliste materjalide pinnatehnoloogia meeskond on kasutanud plasmapihustus-terade piiri difusioonimeetodit, et parandada 50M magneti koertsitiivsust raskete haruldaste muldmetallide oksiididega umbes 60 protsenti, vähendamata remanentsi. See efekt on võrreldav magnetroniga metallist terbiumi pihustamisega magnetite pinnal, samal ajal kui töötlemise efektiivsus suureneb kaks kuni kolm korda ja kulud vähenevad rohkem kui 50 protsenti, millel on suurepärased turuväljavaated.

 

Magnetid koosnevad aatomitest nagu raud, koobalt ja nikkel, millel on ainulaadne sisemine struktuur ja oma magnetmomendid. See loob elektromagnetvälja ja sellel on omadused, mis tõmbavad ligi ferromagnetilisi kemikaale, nagu raud, nikkel, koobalt ja muud metallid. Erinevate omaduste järgi võib selle jagada samariumi koobaltmagnetiks, NdFeb-magnetiks, ferriitmagnetiks, alumiiniumnikkel-koobaltmagnetiks, kummimagnetiks ja muudeks tüüpideks. Need teenivad veidi erinevaid eesmärke.

 

Ndfeb magnet on kaasaegne tugeva magnetismiga püsimagnet, mida kasutatakse laialdaselt püsimagnetitega alalisvoolumootorites, side-, autoelektroonikas, magnetmehaanilistes seadmetes, kosmosetööstuses, elektroonilistes arvutites, elektritoodetes, meditsiinimasinates, magnetkaunistustes ja muudes tööstusharudes.

 

Püsimagnetferriite kasutatakse konstantse magnetvälja rakendamiseks vatt-tunnimõõturites, generaatorites, telefonikomplektides, kõlarites, televiisorites ja mikrolaineahju küttekomponentides, aga ka diktofonides, helisignaalides, kõlarites ja erinevatel armatuurlaudadel.

 

Samariumi koobaltmagneteid, mis töötavad temperatuuril kuni 300 kraadi Celsiuse järgi ning mis on vastupidavad korrosioonile ja oksüdatsioonile, kasutatakse nüüd laialdaselt detektorites, generaatorites, radarituvastuses, armatuurlaudades ja muudes ülitäpsetes tipptehnoloogiates.

 

Teaduse ja tehnoloogiaga seoses magnetiliste materjalidega kõigis kõrgemate nõuete täitmise aspektides on materjali pinnatehnoloogia muutunud oluliseks vahendiks materjalide kvaliteedi parandamisel ja materjalide toimimise parandamisel, õhukesest kilematerjalist on saamas ehituse põhielemendid. kõrgtehnoloogiline tööstus, pinnatehnilised uuringud mängivad materjaliteaduse uurimisel keskset rolli.

 

Suurepäraste katsetingimuste ja ülikoolide tehnilise tugevuse kombinatsioonis on Baotou haruldaste muldmetallide uurimisinstituudi magnetilise materjali pinna meeskond saavutanud rea teaduslikke saavutusi: tsirkooniumi - ja haruldaste muldmetallide ütterbiumi -põhised amorfsed kahefaasilised sulamikiled valmistati legeerimise teel. kõrge kontsentratsiooniga haruldaste muldmetallide ytterbiumisulami sulam ning saavutati tsirkooniumi - ytterbiumi sulamist kilede Youngi mooduli reguleerimine, mis pani aluse tsirkooniumipõhiste amorfsete kilede rabeda purunemise probleemi lahendamisele. Tsirkooniumipõhiste amorfse sulami õhukeste kilede modifitseerimine lantaani ja boori kaasdopinguga mitte ainult ei paranda oluliselt amorfse sulami amorfse moodustumise võimet ja mehaanilisi omadusi, vaid suurendab ka metallilise tsirkooniumi sisaldust XPS järgi 96,88 protsenti, mis näitab, et oksiid kile paksus amorfse õhukese kile pinnal on ilmselgelt õhem, mis näitab, et sellel on parem oksüdatsiooni- ja korrosioonikindlus.

 

230412