Product Design, Manufacturing & Innovation Resources
Lar » Ímãs de neodímio

Ímãs de neodímio

1984
  • General Motors
  • Sumitomo Special Metals
Ímãs de neodímio usados na montagem de motores elétricos em física de estado sólido.

(Imagem gerada apenas para fins ilustrativos)

Neodímio Os ímãs são o tipo mais forte de ímã permanente. ímã disponíveis comercialmente. Eles são ternários. liga Os óxidos de neodímio, ferro e boro, com fórmula estequiométrica Nd₂Fe₁₄B, possuem imensa força magnética, resultado da alta anisotropia magnética e magnetização de saturação do material, derivadas de sua estrutura cristalina tetragonal. No entanto, são frágeis, suscetíveis à corrosão e possuem baixa temperatura de Curie.

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
Física do estado sólido

Tipo

Dispositivo físico

Interrupção

Revolucionário

Uso

Uso generalizado

Precursores

  • descoberta do ferromagnetismo
  • desenvolvimento de ímãs permanentes anteriores, como os ímãs de alnico e de samário-cobalto
  • Compreensão das estruturas cristalinas e sua relação com as propriedades magnéticas.
  • avanços em metalurgia do pó e técnicas de sinterização

Aplicações

  • motores elétricos em ferramentas sem fio, veículos híbridos e elétricos
  • discos rígidos para motores de bobina móvel
  • geradores de turbina eólica
  • Equipamentos de áudio como fones de ouvido e alto-falantes
  • scanners de ressonância magnética (RM)
  • sistemas de levitação magnética

Patentes:

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

Ideias de Inovação Potencial

Devido ao tráfego de bots de coleta de dados, atualmente superior a 40 mil por dia, este conteúdo é reservado aos membros da comunidade.
> Login < ou > Registrar < (100% gratuito) para acessar isso, assim como todo o restante do conteúdo e das ferramentas restritas.

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

Contexto histórico

Ímãs de neodímio

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

(Caso a data seja desconhecida ou irrelevante, por exemplo, "mecânica dos fluidos", é fornecida uma estimativa aproximada de seu surgimento notável)

Princípios relacionados à invenção, inovação e tecnologia

Imagens em tamanho real e downloads estão disponíveis apenas, 100% gratuitos, para membros registrados.