Międzynarodowy zespół naukowców z Uniwersytetu w Cambridge, Austriackiej Akademii Nauk i
Tetrataenite, stop żelaza i niklu ze specjalnymuporządkowana struktura atomowa jest jedną z najbardziej obiecujących alternatyw dla magnesów ziem rzadkich, wyjaśniają naukowcy. W warunkach naturalnych formuje się przez miliony lat, gdy meteoryt powoli się ochładza. Proces ten prowadzi do powstania specyficznej struktury krystalicznej, która zapewnia właściwości magnetyczne.
W latach 60. naukowcy po raz pierwszy dokonali syntezyten materiał. Aby go stworzyć, zbombardowali stop żelaza i niklu neutronami, aby stworzyć pożądaną strukturę. Wadą tej metody jest to, że nie nadaje się do masowej produkcji.
W nowej pracy naukowcy znaleźli alternatywę, która nie wymaga chłodzenia przez miliony latNaukowcy zbadali właściwości mechaniczne stopów żelaza i niklu zawierających niewielkie ilości fosforu, pierwiastka, który jest również obecnyw meteorytach.
Naukowcy odkryli, że fosfor,obecny w meteorytach, przyspiesza ruch atomów żelaza i niklu. Dzięki temu struktura krystaliczna powstaje o 11-15 rzędów wielkości szybciej. Oznacza to, że w konwencjonalnym procesie odlewania można go stworzyć w zaledwie kilka sekund.
Zapotrzebowanie na wysokowydajne magnesy znacznie wzrosło wraz z rozwojem technologii zeroemisyjnych: transportu elektrycznego i zielonej energii.Chociaż magnesy ziem rzadkich są w rzeczywistości szeroko rozpowszechnione na ziemi, ich produkcja powodujewielkie szkody dla środowiska, a dziś głównym dostawcą są Chiny.
Naukowcy uważają, że nowa metoda pomoże uniknąć uzależnienia od monopolu jednego dostawcy, a jednocześnie uniknąć znacznych szkód dla środowiska.
Czytaj więcej:
Zhakowany sygnał Starlink, który ma być używany jako alternatywa dla GPS
„Hubble” spojrzał w „dziurkę od klucza” wszechświata
NASA ujawniła pochodzenie Haumei - najbardziej tajemniczej planety w Układzie Słonecznym
Okładka: Rob Lavinsky, iRocks.com - CC-BY-SA-3.0, CC BY-SA 3.0, za pośrednictwem Wikimedia Commons