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Magneti al neodimio

1984
  • General Motors
  • Sumitomo Special Metals
Magneti al neodimio utilizzati nell'assemblaggio di motori elettrici nella fisica dello stato solido.

(Immagine generata a solo scopo illustrativo)

Neodymium magnets are the strongest type of permanent magnete disponibili in commercio. Si tratta di un ternario lega di neodimio, ferro e boro, con formula stechiometrica Nd2Fe14B. La loro immensa forza magnetica deriva dall'elevata anisotropia magnetica e dalla magnetizzazione di saturazione del materiale, derivate dalla sua struttura cristallina tetragonale. Tuttavia, sono fragili, suscettibili alla corrosione e hanno una bassa temperatura di Curie.

Le eccezionali prestazioni dei magneti al neodimio derivano dal ruolo specifico svolto da ciascun elemento costitutivo all'interno della sua struttura cristallina unica. Il composto forma un reticolo cristallino tetragonale con la formula [latex]Nd_2Fe_{14}B[/latex]. In questa struttura, gli atomi di ferro (Fe) forniscono una magnetizzazione di saturazione molto elevata, il che significa che il materiale può mantenere un forte campo magnetico. Il neodimio (Nd), un elemento delle terre rare, è fondamentale per fornire un'anisotropia magnetocristallina estremamente elevata. Ciò significa che il cristallo ha un asse di magnetizzazione preferito, rendendo molto difficile la smagnetizzazione. Gli atomi di boro (B) non contribuiscono direttamente al magnetismo, ma sono essenziali per stabilizzare questa specifica fase tetragonale, impedendo la formazione di altri composti ferro-neodimio meno favorevoli dal punto di vista magnetico.

Esistono due metodi di produzione principali. I magneti NdFeB sinterizzati sono prodotti con la metallurgia delle polveri. La lega grezza viene macinata in una polvere fine, che viene poi allineata in un forte campo magnetico, pressata e riscaldata (sinterizzata) per fondere insieme le particelle. Questo processo crea i magneti più forti e di qualità più elevata, ma dà luogo a un prodotto duro e fragile. I magneti NdFeB legati sono realizzati mescolando la polvere magnetica con un legante polimerico, che può essere stampato a iniezione o a compressione in forme complesse. I magneti legati sono più deboli delle loro controparti sinterizzate, ma offrono una maggiore flessibilità di progettazione e resistenza alla corrosione. Per migliorare le prestazioni a temperature più elevate, spesso vengono aggiunte piccole quantità di altre terre rare come il disprosio (Dy) o il terbio (Tb) per aumentare la coercitività del materiale.

UNESCO Nomenclature: 2211
- Fisica dello stato solido

Tipo

Dispositivo fisico

Interruzione

Rivoluzionario

Utilizzo

Uso diffuso

Precursori

  • scoperta del ferromagnetismo
  • sviluppo di magneti permanenti precedenti come i magneti alnico e samario-cobalto
  • comprensione delle strutture cristalline e della loro relazione con le proprietà magnetiche
  • progressi nella metallurgia delle polveri e nelle tecniche di sinterizzazione

Applicazioni

  • motori elettrici in utensili a batteria, veicoli ibridi ed elettrici
  • unità disco rigido per motori a bobina mobile
  • generatori di turbine eoliche
  • apparecchiature audio come cuffie e altoparlanti
  • scanner per risonanza magnetica (RM)
  • sistemi di levitazione magnetica

Brevetti:

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

Idee e potenziali innovazioni

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Correlato a: magnete al neodimio, NdFeB, magnete permanente, anisotropia magnetica, magnetizzazione di saturazione, motori generali, Sumitomo, sinterizzazione, hard disk, motore elettrico.

Contesto storico

Magneti al neodimio

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

(se la data è sconosciuta o non rilevante, ad esempio "meccanica dei fluidi", viene fornita una stima approssimativa della sua notevole comparsa)

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