«Привлекательны и перспективны»: российские учёные создали мощные магниты без редкоземельных металлов

Учёные из МИСИС разработали недорогую альтернативу редкоземельным магнитам

Российские учёные из НИТУ МИСИС создали дешёвую альтернативу промышленным постоянным магнитам на основе редкоземельных металлов. Такие магниты используются в электродвигателях, генераторах, а также в авиакосмической отрасли. Новый сплав включает доступные и недорогие алюминий и марганец с незначительным добавлением галлия и меди.
«Привлекательны и перспективны»: российские учёные создали мощные магниты без редкоземельных металлов
  • Магнит
  • Gettyimages.ru
  • © simonkr

Российские учёные из НИТУ МИСИС разработали новый сплав для промышленных магнитов. Их производство не требует использования дорогостоящего сырья — редкоземельных металлов, таких как самарий и неодим. Разработка поможет удешевить и упросить получение магнитов, которые применяются сегодня в авиационной и космической технике, при создании компьютеров и других устройств. Об этом RT сообщили в пресс-службе университета. Результаты исследования опубликованы в Journal of Alloys and Compounds.

Постоянными называют магниты, которые сохраняют свою намагниченность на протяжении долгого времени. Самые мощные производят на основе элементов из группы очень редких металлов — лантаноидов. К ним, в частности, относятся самарий и неодим, доля таких дорогостоящих компонентов в современном промышленном магните может достигать около 30%.

  • Gettyimages.ru
  • © Just_Super

Авторы нового исследования нашли более дешёвый способ производства постоянных магнитов. Учёные выяснили, как сделать аналогичные по мощности магниты на основе дешёвого и доступного сырья — марганца и алюминия. При определённых условиях сплав неферромагнитных металлов марганца и алюминия образует τ-фазу. В этом состоянии за счёт особой кристаллической структуры материал становится ферромагнетиком и приобретает сильные магнитные свойства.

Также по теме
«На стыке физики, математики, инженерии»: российские учёные выяснили, как хакеры могут преодолеть криптошифрование
Российские учёные из МИАН научились взламывать протокол шифрования квантовой связи. Оказалось, что применяемая банками и сетями...

Однако τ-фаза нестабильна и легко разрушается при высокой температуре, поэтому сплав пока не применялся для создания постоянных магнитов. Исследователи нашли простое решение этой проблемы. Они выяснили, что добавление в сплав совсем небольшого количества металла галлия позволяет повысить стабильность τ-фазы, не ухудшая магнитные свойства материала. Для получения нужного эффекта достаточно, чтобы сплав содержал всего несколько процентов галлия.

Поскольку и алюминий, и галлий являются легкоплавкими металлами (галлий способен плавиться от тепла рук человека), учёные также добавили в сплав 3% меди. Это позволило сделать материал пригодным к промышленной обработке. Кроме того, медь модифицирует сплав и дополнительно усиливает магнитные свойства нового изделия. По словам учёных, оно способно частично заменить дорогостоящие магниты из редкоземельных металлов. Применяемый в сплаве галлий является побочным продуктом добычи алюминия и производится на территории России.

«Стоимость компонентов, входящих в состав сплава системы Mn-Al, невелика, а сами они широко распространены в природе, поэтому получение магнитов из этих материалов привлекательно из экономических соображений. Магнитные материалы на основе сплавов Mn-Al особенно перспективны для применения в ряде электродвигателей, бытовой технике, медицинском оборудовании и других устройствах», — рассказал RT кандидат технических наук, доцент кафедры физического материаловедения НИТУ МИСИС Михаил Горшенков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
  • Лента новостей
  • Картина дня

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить