Mezinárodní tým výzkumníků z University of Cambridge, Rakouské akademie věd a
Tetrataenit, slitina železa a niklu se specuspořádaná atomová struktura je jednou z nejslibnějších alternativ pro magnety vzácných zemin, vysvětlují vědci. V přirozených podmínkách vzniká po miliony let, jak se meteorit pomalu ochlazuje. Tento proces vede k vytvoření specifické krystalové struktury, která poskytuje magnetické vlastnosti.
V 60. letech 20. století vědci poprvé syntetizovalitento materiál. Aby jej vytvořili, bombardovali slitinu železa a niklu neutrony, aby vytvořili požadovanou strukturu. Nevýhodou této metody je, že není vhodná pro hromadnou výrobu.
V nové práci výzkumníci našli alternativu,který nevyžaduje chlazení po miliony let ani ozařování neutrony. Vědci studovali mechanické vlastnosti slitin železa a niklu obsahujících malé množství fosforu, prvku, který je také přítomen v meteoritech.
Vědci zjistili, že fosfor,přítomný v meteoritech, urychluje pohyb atomů železa a niklu. Díky tomu se krystalová struktura tvoří o 11-15 řádů rychleji. To znamená, že v konvenčním procesu odlévání může být vytvořen během několika sekund.
Poptávka po vysoce výkonných magnetechse výrazně rozrostla s rozvojem bezuhlíkových technologií: elektrické dopravy a zelené energie. Přestože magnety vzácných zemin jsou na Zemi skutečně rozšířené, jejich výroba je vysoce ekologicky škodlivá a v současnosti je hlavním dodavatelem Čína.
Vědci se domnívají, že nová metoda pomůže vyhnout se závislosti na monopolu jednoho dodavatele a zároveň zamezí výraznému poškození životního prostředí.
Přečtěte si více:
Signál Starlink byl hackerem použit jako alternativa k GPS
„Hubble“ se podíval do „klíčové dírky“ vesmíru
NASA odhalila původ Haumea – nejzáhadnější planety sluneční soustavy
Obálka: Rob Lavinsky, iRocks.com - CC-BY-SA-3.0, CC BY-SA 3.0, prostřednictvím Wikimedia Commons