ケンブリッジ大学、オーストリア科学アカデミー、および
テトラテーナイト、鉄とニッケルの特殊な合金整然とした原子構造は、希土類磁石の最も有望な代替手段の 1 つです、と科学者は説明しています。自然条件下では、隕石がゆっくりと冷えるにつれて、何百万年もかけて形成されます。このプロセスは、磁気特性を提供する特定の結晶構造の形成につながります。
1960 年代に科学者が初めて合成したこの材料。それを作成するために、彼らは鉄とニッケルの合金に中性子を照射して、目的の構造を作成しました。この方法の欠点は、大量生産に適していないことです。
研究者らは新しい研究で代替案を発見した。数百万年にわたる冷却や中性子の照射を必要としません。科学者たちは、隕石にも存在する元素であるリンを少量含む鉄とニッケルの合金の機械的特性を研究しました。
研究者は、リン、隕石に存在し、鉄とニッケル原子の動きを加速します。これにより、結晶構造は11〜15桁速く形成されます。これは、従来の鋳造プロセスでは、わずか数秒で作成できることを意味します。
高性能磁石の需要は、電気輸送やグリーン エネルギーなどのゼロカーボン技術の開発により大幅に成長しました。希土類磁石は実際には地球上に広く普及していますが、その生産は環境への悪影響が大きく、現在は中国が主な供給国となっています。
科学者たちは、この新しい方法が、あるサプライヤーの独占への依存を回避し、同時に環境への重大な損害を回避するのに役立つと考えています。
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表紙: Rob Lavinsky、iRocks.com - CC-BY-SA-3.0、CC BY-SA 3.0、Wikimedia Commons 経由