Patenti za magnete rijetkih zemalja - Frontier tehnologija novih magneta visokih performansi

Aug 14, 2023

Ostavite poruku

Patenti za magnete rijetkih zemalja - Frontier tehnologija novih magneta visokih performansi

Magneti rijetkih zemalja imaju izvrsna magnetska svojstva i visoku temperaturnu stabilnost, te su trenutno najkonkurentnija klasa materijala u području magnetskih materijala. S razvojem nove generacije tehnologije i stalnim rastom potražnje, primjena magneta rijetkih zemalja u područjima visoke tehnologije također postaje sve opsežnija. Međutim, u razvoju i proizvodnji magneta rijetkih zemalja postupno su se pojavili različiti tehnički problemi. Stoga su stručnjaci proveli mnoga temeljna istraživanja procesa pripreme magneta rijetkih zemalja kako bi istražili učinkovitije i kvalitetnije tehnologije pripreme i konačno formirali neke potencijalne patente za izume.

1. Osnovna izvedba i primjena magneta rijetkih zemalja

Magneti rijetkih zemalja su klasa sintetizirana metalima rijetkih zemalja i metalnim elementima kao što su željezo, kobalt i kisik. Njegovom kristalnom strukturom dominiraju antiferomagnetski oksidi i ima izvrsna magnetska svojstva, stabilnost i biokompatibilnost. Stoga se ovaj materijal naširoko koristi u mnogim poljima, posebno visoke pouzdanosti, visoke učinkovitosti i visoke preciznosti u primjenama u području elektroničke informacijske tehnologije.

Neka osnovna svojstva magneta rijetkih zemalja su sljedeća:

1). Magneti rijetkih zemalja imaju visok stupanj magnetizma. Pod samopobuđenim magnetskim poljem spontano se magnetiziraju u suprotnom smjeru, te je izrazito teško promijeniti smjer magnetizacije demagnetizacijom ili trajnom magnetizacijom. Proširuje njihove mogućnosti primjene u različitim magnetskim silama, motorima, meridijanima velikih brzina i drugoj opremi.

2). Magnet rijetke zemlje aluminit koji izlaže 0.15 posto metala europija ne samo da može promijeniti magnetizam, već ga i obrnuti. Zbog primjene elemenata rijetke zemlje, magnetsko polje aluminijevog oksida je pojačano, a raspadanje histereze je ozbiljno smanjeno, a perspektiva primjene je izuzetno široka.

3). Magneti rijetkih zemalja imaju izvrsnu temperaturnu stabilnost i otpornost na koroziju. Stoga se naširoko koriste u mnogim područjima kao što su automobili, nacionalna obrana, istraživanje svemira, elektronička oprema i tako dalje. Kao što su digitalne kamere, plastični jastučići za ruke, internetski način rada, torrent slušalice od barij željeznog oksida, itd.

2. Razvoj i značaj patenata magneta rijetkih zemalja

Kao što svi znamo, magnet za rijetke zemlje je vrsta magneta visokih performansi koji je teško pripremiti, a njegove poteškoće u pripremi i troškovi su vrlo visoki, a teško ga je proizvesti u velikim količinama. Međutim, posljednjih godina, sa kontinuiranim razvojem različitih tehnologija kao što je 3D ispis i brzim napretkom u automatizaciji proizvodnog procesa, tehnologija pripreme magneta rijetkih zemalja također je napravila velike pomake i napredak.

U tom kontekstu, patenti koji se odnose na pripremu magneta rijetkih zemalja također su se pojavili kako to vrijeme zahtijeva i postali su važni posebni projekti za poboljšanje proizvodne učinkovitosti, poboljšanje svojstava materijala, smanjenje troškova proizvodnje i promicanje vrijednosti primjene. Širenje i primjena patentirane tehnologije nije samo od velikog značaja za promicanje razvoja suvremene proizvodne industrije, već igra i veliku ulogu u promicanju nadogradnje trenutne industrije visoke tehnologije.

3. Slučajevi patentiranja izuma o detaljima magneta rijetkih zemalja

Važno područje istraživanja u procesu pripreme magneta rijetkih zemalja je proces sinteriranja uz pomoć magnetskog polja (DO), koji pokriva sustav znanja o mikrostrukturi i fizičkim svojstvima magneta rijetkih zemalja. Usmjereni na ovo područje, slijede slučajevi patenata izuma magneta rijetkih zemalja proizvedenih i razvijenih na temelju procesa sinteriranja potpomognutog magnetskim poljem (DO).

Patentni slučaj 1: legura magneta rijetke zemlje temeljena na anizotropnom toplinskom širenju reverzibilnog toplinskog ciklusa

U procesu pripreme ove legure magneta rijetkih zemalja prvo se pripremaju materijali magneta rijetkih zemalja kao što je NdFeB, a površina se oblaže L1 2-AlNiCo filmom. Nakon toga, tijekom procesa zagrijavanja, kroz obrnuto toplinsko širenje, reakcija skrućivanja litijeve faze može se dogoditi spontano, a magnet rijetke zemlje može se spojiti s očekivanim kemijskim supstancama, čime se formira legura magneta rijetke zemlje s izvrsnim svojstvima kao što su stabilnost i visoka trajnost. .

Ovaj oblik potpisivanja patenta za izum može učinkovito poboljšati performanse samog magneta i ostvariti uravnoteženiju, čišću i visokokvalitetnu proizvodnju magneta u procesu visokih zahtjeva i visokih faktora.

Patentni slučaj 2: Novi premaz za magnete rijetkih zemalja

Ova nova vrsta premaza za magnete rijetkih zemalja je posebno sredstvo za oblaganje filmom za lijevanje, koje se sastoji od silikonskog dendritnog višeslojnog ljepila za punjenje kao glavnog materijala i aluminija, magnezija, itd. kao glavnih molekula tališta. Ovaj premaz može učiniti površinu magneta rijetke zemlje glatkijom, smanjiti oksidaciju ili koroziju, čime se poboljšava snaga, stabilnost i životni vijek magneta.

Ovaj patent istražuje potencijal nove vrste premaza, koji konačno može preraditi kompozitne materijale kao što su metalni premazi i kobalt-željezne boje magneta rijetkih zemalja u magnete sa stabilnošću, izdržljivošću i izvrsnim performansama u načelu na precizniji, visokoučinkoviti način. , i učinkovit način.

4. Potencijal i perspektiva primjene

Magneti rijetkih zemalja naširoko se koriste u poljima pametnih telefona, tableta, stereo uređaja, slušalica i drugih induktivnih električnih uređaja. U isto vrijeme, u mnogim srodnim područjima kao što su tehnologija automatizacije, portalni procesni centri, željeznički tranzit itd., njihova će primjena postajati sve opsežnija.

Istraživanje magneta vrhunske tehnologije pridaje veliku važnost razvoju i korištenju novih magneta upotrebom novih materijala, učinkovitijim pretvaranjem i razvojem magnetskih sustava stabilnih na visokim temperaturama. Oni mogu učinkovitije kontrolirati temperaturu i pouzdanije napajati električna vozila, elektroniku i drugo. Stoga ima usmjeravajuće značenje.

Pošaljite upit