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NDFEB(ネオジム - 鉄ボロン)磁石の発達は、卓越した磁気特性のために最新の技術を進める上で重要な役割を果たしてきました。 NDFEBマグネットの歴史と発展における重要なマイルストーンと技術の進歩の概要を次に示します。
1980年代の発見:NDFEB磁石は、ND-Fe-B化合物の磁気電位の以前の発見に続いて、1982年にゼネラルモーターズとスミトモ特殊金属によって最初に開発されました。日本のサガワ博士と米国のジョン・クロート博士は、ネオジム、鉄、ホウ素が一緒になって、当時の他の既知の材料よりも優れた特性を持つ磁石を作成できることを独立して発見しました。
磁気特性の改善:NDFEB磁石の初期製剤は磁気強度が良好でしたが、腐食が発生しやすく、高温での消磁に対する耐性が低かった。長年にわたり、これらの特性を強化するために、材料の組成と処理技術が改良されてきました。
Dysprosiumの導入:高温性能を向上させるために、いくつかのNDFEB磁石にディスプロシウムが追加されました。この追加は、強制性(抵抗性抵抗)を高めるのに役立ち、磁石を高温用途に適しています。
焼結磁石:最も一般的な生産方法は、細かく粉末NDFEBがカビに押し込まれ、真空または不活性の大気で加熱され、磁化され、焼結を含みます。焼結したNDFEB磁石は最も強い磁場を提供しますが、脆く、正確に機械加工する必要があります。
結合磁石:結合したNDFEB磁石は、NDFEB粉末とポリマーバインダーと混合または射出成形のいずれかを混合して作られます。これらの磁石は脆くなく、複雑な形状にすることができますが、焼結磁石に比べて磁気特性が低くなります。
1990年代の急速な採用:1990年代初頭までに、NDFEBマグネットは、電子機器から自動車まで、さまざまな業界で広く採用されていました。コンパクトサイズで強力な磁場を提供する能力は、ハードディスクドライブや電気自動車モーターなど、多くのアプリケーションに革命をもたらしました。
グレードの多様化:長年にわたり、特定の業界のニーズに応えるために、NDFEB磁石のさまざまなグレードが開発されており、磁気強度、温度抵抗、および特殊なアプリケーションの強制性を調整しています。
供給の懸念:主に中国から供給されたネオジムやディスプロシウムなどの希土類元素への依存は、懸念を供給し、パフォーマンスを犠牲にすることなくディスプロシウム含有量を減らすための研究を促しています。
環境への影響:希土類鉱物の抽出には環境への大きな影響があり、リサイクルや代替材料への関心が高まっています。
継続的な研究:進行中の研究は、NDFEB磁石の強制性と温度安定性をさらに向上させることを目的としています。また、生産をより環境に優しいものにし、希土類の要素に依存しない方法を探しています。
NDFEBマグネットの開発は、これらの磁石の特性と生産方法の改善だけでなく、その生産が持続可能であり、揮発性の原料市場に依存しないようにすることに焦点を当てた研究の活発な分野です。合成技術と代替材料の革新は、NDFEBマグネットで可能なことの境界を押し広げ続け、既存の技術の新しいアプリケーションと改善への道を開いています。
NDFEB(ネオジム - 鉄ボロン)磁石の発達は、卓越した磁気特性のために最新の技術を進める上で重要な役割を果たしてきました。 NDFEBマグネットの歴史と発展における重要なマイルストーンと技術の進歩の概要を次に示します。
1980年代の発見:NDFEB磁石は、ND-Fe-B化合物の磁気電位の以前の発見に続いて、1982年にゼネラルモーターズとスミトモ特殊金属によって最初に開発されました。日本のサガワ博士と米国のジョン・クロート博士は、ネオジム、鉄、ホウ素が一緒になって、当時の他の既知の材料よりも優れた特性を持つ磁石を作成できることを独立して発見しました。
磁気特性の改善:NDFEB磁石の初期製剤は磁気強度が良好でしたが、腐食が発生しやすく、高温での消磁に対する耐性が低かった。長年にわたり、これらの特性を強化するために、材料の組成と処理技術が改良されてきました。
Dysprosiumの導入:高温性能を向上させるために、いくつかのNDFEB磁石にディスプロシウムが追加されました。この追加は、強制性(抵抗性抵抗)を高めるのに役立ち、磁石を高温用途に適しています。
焼結磁石:最も一般的な生産方法は、細かく粉末NDFEBがカビに押し込まれ、真空または不活性の大気で加熱され、磁化され、焼結を含みます。焼結したNDFEB磁石は最も強い磁場を提供しますが、脆く、正確に機械加工する必要があります。
結合磁石:結合したNDFEB磁石は、NDFEB粉末とポリマーバインダーと混合または射出成形のいずれかを混合して作られます。これらの磁石は脆くなく、複雑な形状にすることができますが、焼結磁石に比べて磁気特性が低くなります。
1990年代の急速な採用:1990年代初頭までに、NDFEBマグネットは、電子機器から自動車まで、さまざまな業界で広く採用されていました。コンパクトサイズで強力な磁場を提供する能力は、ハードディスクドライブや電気自動車モーターなど、多くのアプリケーションに革命をもたらしました。
グレードの多様化:長年にわたり、特定の業界のニーズに応えるために、NDFEB磁石のさまざまなグレードが開発されており、磁気強度、温度抵抗、および特殊なアプリケーションの強制性を調整しています。
供給の懸念:主に中国から供給されたネオジムやディスプロシウムなどの希土類元素への依存は、懸念を供給し、パフォーマンスを犠牲にすることなくディスプロシウム含有量を減らすための研究を促しています。
環境への影響:希土類鉱物の抽出には環境への大きな影響があり、リサイクルや代替材料への関心が高まっています。
継続的な研究:進行中の研究は、NDFEB磁石の強制性と温度安定性をさらに向上させることを目的としています。また、生産をより環境に優しいものにし、希土類の要素に依存しない方法を探しています。
NDFEBマグネットの開発は、これらの磁石の特性と生産方法の改善だけでなく、その生産が持続可能であり、揮発性の原料市場に依存しないようにすることに焦点を当てた研究の活発な分野です。合成技術と代替材料の革新は、NDFEBマグネットで可能なことの境界を押し広げ続け、既存の技術の新しいアプリケーションと改善への道を開いています。