Visualizzazioni: 0 Autore: SDM Orario di pubblicazione: 2024-07-26 Origine: Sito
Domanda e offerta di mercato Rapporto sulle previsioni di stato e tendenza dello sviluppo di samario ferro-azoto Industria dei materiali a magneti permanenti (SmFeN) in Cina dal 2024 al 2028
Il materiale a magnete permanente ferro-azoto samario (SmFeN) ha ampie prospettive di applicazione. Al momento, la produzione e l’applicazione di SMFEN sono ancora nella fase iniziale in Cina
Sm2Fe17Nx o Sm2Fe17NxH sono intercomposti ternari o multimetallici formati dalla nitrizzazione di Sm2Fe17. Il materiale a magnete permanente ferro-azoto samario (SmFeN) è un materiale a magnete permanente di terre rare trattato in modo speciale, i componenti principali sono samario, ferro e azoto. Secondo il diverso processo, i materiali a magnete permanente samario ferro-azoto sono suddivisi in tipo sinterizzato e tipo legato, due categorie, di cui la tecnologia di produzione del materiale a magnete permanente samario ferro-azoto sinterizzato è difficile, è ancora in uno stato di ricerca e sviluppo.
Il materiale a magneti permanenti ferro-azoto samario è considerato la quarta generazione di materiali a magneti permanenti di terre rare dopo il materiale a magneti permanenti NdFeb, secondo il rapporto sulle previsioni di sviluppo e sulla situazione della domanda e dell'offerta di mercato del settore del materiale a magneti permanenti ferro-azoto samario ferro-azoto 2024-2028 in Cina' pubblicato dal centro di ricerca industriale, nell'era dell'azionamento elettrico, il motore si sviluppa gradualmente nella direzione dell'alta velocità, dell'efficienza e del risparmio energetico, e della domanda del mercato per materiali a magneti permanenti ad alte prestazioni viene rilasciato rapidamente. Nel 2023, la domanda del mercato di materiali a magneti permanenti samario ferro-azoto in Cina raggiungerà circa 300.000 tonnellate. Tuttavia, essendo una nuova generazione di materiali a magneti permanenti, la produzione di materiali a magneti permanenti samario ferro-azoto presenta alcune barriere tecniche e la sua produzione e applicazione sono ancora agli inizi e le dimensioni del mercato sono ridotte.
L'ossido di samario è la principale materia prima del materiale a magnete permanente di terre rare samario ferro azoto. Il samario (Sm) è un elemento delle terre rare, il samario è un metallo bianco-argento di media durezza, che esiste sotto forma di samario difficile da liberare in natura, solitamente coesiste con altri elementi delle terre rare nei minerali. La Cina è ricca di risorse di terre rare e le riserve di ossido di samario sono le prime al mondo, raggiungendo circa 650.000 tonnellate. La Cina è uno dei principali produttori di ossido di samario nel mondo e negli ultimi anni la produzione di ossido di samario è rimasta pari a circa 4000 tonnellate. Da questo punto di vista, la fornitura di materie prime a magneti permanenti samario ferro-azoto in Cina è sufficiente.
Gli analisti del settore hanno affermato che il materiale a magnete permanente samario-ferro-azoto è una nuova generazione di materiale a magnete permanente di terre rare, eccellenti proprietà magnetiche, nel settore automobilistico, della robotica, aerospaziale, dei motori industriali e in altri campi di prospettive applicative. La Cina è ricca di risorse di terre rare, una fornitura sufficiente di ossido di samario, il vantaggio in termini di costo delle materie prime del materiale a magnete permanente di azoto di samario ferro è ovvio, ma limitato dalla tecnologia, l'attuale produzione e applicazione del materiale a magnete permanente di azoto di samario ferro nel nostro paese è ancora nella sua infanzia, il futuro potenziale di sviluppo del mercato è enorme. Elevata forza coercitiva, forte capacità di corrosione, prestazioni ad alto costo, magnetizzazione ad alta saturazione, elevata temperatura di Curie e altre caratteristiche. In condizioni di temperatura elevata e ambienti difficili, il materiale a magnete permanente samario-ferro-azoto può anche mantenere buone prestazioni e ha ampie prospettive di applicazione in veicoli a nuova energia, robot, motori industriali, computer, elettronica di consumo, comunicazioni, cure mediche, aerospaziale e altri campi.
