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» 네오디뮴 자석

네오디뮴 자석

1984
  • General Motors
  • Sumitomo Special Metals
고체 물리학에서 전기 모터 조립에 사용되는 네오디뮴 자석.

(설명을 위한 생성된 이미지입니다)

네오디뮴 자석은 영구 자석 중에서 가장 강력한 종류입니다. magnet 시중에서 구할 수 있습니다. 이것들은 3원계입니다. 합금 네오디뮴, 철, 붕소로 이루어진 원소로, 화학식은 Nd2Fe14B입니다. 이 원소들은 정방정계 결정 구조에서 비롯된 높은 자기 이방성과 포화 자화로 인해 매우 강한 자기적 성질을 나타냅니다. 하지만 취성이 강하고 부식에 취약하며, 퀴리 온도가 낮다는 단점이 있습니다.

The exceptional performance of neodymium magnets stems from the specific roles played by each constituent element within its unique crystal structure. The compound forms a tetragonal crystal lattice with the formula [latex]Nd_2Fe_{14}B[/latex]. In this structure, iron (Fe) atoms provide a very high saturation magnetization, meaning the material can hold a strong magnetic field. Neodymium (Nd), a rare-earth element, is crucial for providing an extremely high magnetocrystalline anisotropy. This means that the crystal has a preferred axis of magnetization, making it very difficult to demagnetize. The boron (B) atoms do not contribute directly to the magnetism but are essential for stabilizing this specific tetragonal phase, preventing the formation of other, less magnetically favorable iron-neodymium compounds.

There are two primary manufacturing methods. Sintered NdFeB magnets are produced by powder metallurgy. The raw alloy is milled into a fine powder, which is then aligned in a strong magnetic field, pressed, and heated (sintered) to fuse the particles together. This process creates the strongest, highest-grade magnets but results in a hard, brittle product. Bonded NdFeB magnets are made by mixing the magnetic powder with a polymer binder, which can then be injection-molded or compression-molded into complex shapes. Bonded magnets are weaker than their sintered counterparts but offer greater design flexibility and corrosion resistance. To improve performance at higher temperatures, small amounts of other rare earths like dysprosium (Dy) or terbium (Tb) are often added to increase the material’s coercivity.

UNESCO Nomenclature: 2211
고체물리학

유형

물리적 장치

분열

혁명가

용법

널리 사용됨

전구체

  • 강자성 발견
  • 알니코 자석 및 사마륨-코발트 자석과 같은 초기 영구 자석의 개발
  • 결정 구조에 대한 이해와 자기적 특성과의 관계
  • 분말 야금 및 소결 기술의 발전

응용 프로그램

  • 무선 공구, 하이브리드 및 전기 자동차에 사용되는 전기 모터
  • 보이스 코일 모터용 하드 디스크 드라이브
  • 풍력 터빈 발전기
  • 헤드폰과 스피커 같은 오디오 장비
  • 자기공명영상(MRI) 스캐너
  • 자기부상 시스템

특허:

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

잠재적 혁신 아이디어

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Related to: neodymium magnet, NdFeB, permanent magnet, magnetic anisotropy, saturation magnetization, general motors, Sumitomo, sintering, hard disk drive, electric motor.

역사적 맥락

네오디뮴 자석

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

(날짜를 알 수 없거나 관련이 없는 경우, 예를 들어 "유체역학"의 경우, 주목할 만한 등장 시기를 대략적으로 추정하여 제공합니다.)

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