Magneti in terre rare
1984
- Karl J. Strnat (SmCo)
- Masato Sagawa (NdFeB)
- John Croat (NdFeB)
terre rare i magneti sono potenti magneti permanenti realizzati con leghe di elementi delle terre rare. Developed in the 1970s and 1980s, the most common types are neodymium magnets (NdFeB) and samarium–cobalt magnets (SmCo). They are the strongest type of permanent magnets made, producing significantly stronger magnetic fields than ferrite or alnico magnets, enabling miniaturization and improved performance in many tecnologie. Note: the term ‘rare-earth element’ is a historical misnomer. These elements are not exceptionally rare in the Earth’s crust. Cerium, the most abundant, is the 25th most abundant element, similar to copper. Even the least abundant stable terre rare, lutetium, is nearly 200 times more common than gold. The ‘rare’ label arose because they were difficult to separate.
L'eccezionale forza dei magneti di terre rare deriva dalla loro struttura cristallina unica e dalle proprietà degli elementi di terre rare. Gli elementi lantanidi, come il neodimio e il samario, possiedono un'elevata anisotropia magnetica. Ciò significa che il loro reticolo cristallino ha un asse di magnetizzazione preferito, rendendo molto difficile cambiare la direzione dei loro momenti magnetici una volta allineati. Questa proprietà determina una coercitività (resistenza alla smagnetizzazione) molto elevata. I metalli di transizione presenti nella lega, come il ferro o il cobalto, contribuiscono a una saturazione magnetica molto elevata, il che significa che possono sostenere un campo magnetico molto forte. La combinazione di alta coercitività e alta saturazione magnetica determina un prodotto di energia massima molto elevato ([latex](BH)_{max}[/latex]), che è la principale cifra di merito dei magneti permanenti.
I magneti in samario-cobalto furono sviluppati per la prima volta nei primi anni '70 e hanno una temperatura di Curie più elevata, rendendoli adatti ad applicazioni ad alta temperatura. I magneti al neodimio, sviluppati nel 1984 indipendentemente da General Motors e Sumitomo Special Metals, sono ancora più resistenti ma hanno una temperatura di Curie più bassa, sebbene le leghe moderne abbiano migliorato questa caratteristica. Lo sviluppo dei magneti in terre rare ha rappresentato una svolta rivoluzionaria nella scienza dei materiali, consentendo la creazione di motori elettrici, generatori e altri dispositivi più piccoli, leggeri e potenti, prima impraticabili.
UNESCO Nomenclature: 2211
- Fisica dello stato solido
Interruzione
Rivoluzionario
Precursori
- scoperta di elementi delle terre rare
- sviluppo della metallurgia delle polveri e delle tecniche di sinterizzazione
- comprensione del ferromagnetismo e dell'anisotropia magnetica
- sviluppo di magneti in alnico e ferrite
Applicazioni
- unità disco rigido (motori a bobina mobile)
- motori per veicoli elettrici
- generatori di turbine eoliche
- cuffie e altoparlanti
- scanner per risonanza magnetica
- utensili senza fili
- chiusure magnetiche e giocattoli
Idee e potenziali innovazioni
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