Међународни тим истраживача са Универзитета у Кембриџу, Аустријске академије наука и
Тетратенит, легура гвожђа и никла са специјалУређена атомска структура, једна је од најперспективнијих алтернатива за магнете ретких земаља, објашњавају научници. У природним условима, формира се милионима година док се метеорит полако хлади. Овај процес доводи до формирања специфичне кристалне структуре која обезбеђује магнетна својства.
Још 1960-их, научници су први пут синтетизовалиовај материјал. Да би га створили, бомбардовали су легуру гвожђа и никла неутронима да би створили жељену структуру. Недостатак ове методе је што није погодан за масовну производњу.
У новом раду, истраживачи су пронашли алтернативу,који не захтева хлађење током милиона година или неутронско зрачење. Научници су проучавали механичка својства легура гвожђа и никла које садрже мале количине фосфора, елемента који је такође присутан у метеоритима.&нбсп;
Истраживачи су открили да фосфор,присутан у метеоритима, убрзава кретање атома гвожђа и никла. Због тога се кристална структура формира 11-15 редова величине брже. То значи да се у конвенционалном процесу ливења може направити за само неколико секунди.
Потражња за магнетима високих перформансизначајно је порастао развојем технологија са нултом емисијом угљеника: електричног транспорта и зелене енергије. Иако су магнети ретких земаља заправо широко распрострањени на земљи, њихова производња је веома штетна по животну средину и Кина је тренутно главни добављач.
Научници верују да ће нова метода помоћи да се избегне зависност од монопола једног добављача и истовремено избегне значајна штета по животну средину.
Опширније:
Старлинк сигнал је хакован да се користи као алтернатива ГПС-у
„Хабл” је погледао у „кључаоницу” универзума
НАСА је открила порекло Хаумее - најмистериозније планете у Сунчевом систему
Насловна: Роб Лавински, иРоцкс.цом - ЦЦ-БИ-СА-3.0, ЦЦ БИ-СА 3.0, преко Викимедиа Цоммонс