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Neodym-Magnete

1984
  • General Motors
  • Sumitomo Special Metals
Neodym-Magnete, die in der Festkörperphysik bei der Montage von Elektromotoren verwendet werden.

(Abbildung dient nur zur Veranschaulichung)

Neodymium magnets are the strongest type of permanent Magnet im Handel erhältlich. Sie sind eine ternäre Legierung aus Neodym, Eisen und Bor, mit der stöchiometrischen Formel Nd2Fe14B. Ihre enorme magnetische Stärke resultiert aus der hohen magnetischen Anisotropie und Sättigungsmagnetisierung des Materials, die sich aus seiner tetragonalen Kristallstruktur ergibt. Allerdings sind sie spröde, korrosionsanfällig und haben eine niedrige Curie-Temperatur.

Die außergewöhnliche Leistung von Neodym-Magneten ergibt sich aus der spezifischen Rolle, die jedes einzelne Element in seiner einzigartigen Kristallstruktur spielt. Die Verbindung bildet ein tetragonales Kristallgitter mit der Formel [latex]Nd_2Fe_{14}B[/latex]. In dieser Struktur sorgen die Eisenatome (Fe) für eine sehr hohe Sättigungsmagnetisierung, was bedeutet, dass das Material ein starkes Magnetfeld halten kann. Neodym (Nd), ein Element der Seltenen Erden, ist entscheidend für eine extrem hohe magnetokristalline Anisotropie. Das bedeutet, dass der Kristall eine bevorzugte Magnetisierungsachse hat, was eine Entmagnetisierung sehr erschwert. Die Bor-(B)-Atome tragen nicht direkt zum Magnetismus bei, sind aber für die Stabilisierung dieser speziellen tetragonalen Phase unerlässlich und verhindern die Bildung anderer, magnetisch ungünstigerer Eisen-Neodym-Verbindungen.

Es gibt zwei primäre Herstellungsmethoden. Gesinterte NdFeB-Magnete werden durch Pulvermetallurgie hergestellt. Die Rohlegierung wird zu einem feinen Pulver gemahlen, das dann in einem starken Magnetfeld ausgerichtet, gepresst und erhitzt (gesintert) wird, um die Partikel miteinander zu verschmelzen. Bei diesem Verfahren entstehen die stärksten und hochwertigsten Magnete, aber das Ergebnis ist ein hartes, sprödes Produkt. Gebundene NdFeB-Magnete werden durch Mischen des Magnetpulvers mit einem Polymerbindemittel hergestellt, das dann im Spritzgussverfahren oder durch Formpressen in komplexe Formen gebracht werden kann. Gebundene Magnete sind schwächer als ihre gesinterten Gegenstücke, bieten aber eine größere Designflexibilität und Korrosionsbeständigkeit. Um die Leistung bei höheren Temperaturen zu verbessern, werden häufig geringe Mengen anderer Seltenerden wie Dysprosium (Dy) oder Terbium (Tb) hinzugefügt, um die Koerzitivfeldstärke des Materials zu erhöhen.

UNESCO Nomenclature: 2211
- Festkörperphysik

Typ

Physikalisches Gerät

Störung

Revolutionär

Verwendung

Weitverbreitete Verwendung

Vorläufer

  • Entdeckung des Ferromagnetismus
  • Entwicklung früherer Permanentmagnete wie Alnico- und Samarium-Kobalt-Magnete
  • Verständnis von Kristallstrukturen und ihrer Beziehung zu magnetischen Eigenschaften
  • Fortschritte in der Pulvermetallurgie und Sintertechniken

Anwendungen

  • Elektromotoren in Akku-Werkzeugen, Hybrid- und Elektrofahrzeugen
  • Festplattenlaufwerke für Voice-Coil-Motoren
  • Windturbinengeneratoren
  • Audiogeräte wie Kopfhörer und Lautsprecher
  • Magnetresonanztomographie (MRT)-Scanner
  • Magnetschwebesysteme

Patente:

  • US Patent 4,496,395
  • US Patent 4,770,723

Potenzielle Innovationsideen

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Verwandt mit: Neodym-Magnet, NdFeB, Dauermagnet, magnetische Anisotropie, Sättigungsmagnetisierung, General Motors, Sumitomo, Sinterung, Festplattenlaufwerk, Elektromotor.

Historischer Kontext

Neodym-Magnete

1980
1980
1980
1984
1986
1986
1991
1980
1980
1980
1984
1985
1986
1990
1994

(wenn das Datum unbekannt oder nicht relevant ist, z. B. „Strömungsmechanik“, wird eine gerundete Schätzung seines bemerkenswerten Auftretens bereitgestellt)

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