Міжнародна група дослідників з Кембриджського університету, Австрійської академії наук та
Тетратаєніт, сплав заліза та нікелю з особливоювпорядкованою атомною структурою, є однією з найперспективніших альтернатив для рідкісноземельних магнітів, пояснюють вчені. У природних умовах він формується протягом мільйонів років у міру того, як метеорит повільно остигає. Цей процес призводить до формування специфічної кристалічної структури, що забезпечує магнітні властивості.
Ще у 1960-х роках вчені вперше синтезувалицей матеріал. Для створення вони бомбардували сплав заліза і нікелю нейтронами, щоб створити потрібну структуру. Недолік цього у тому, що він підходить для масового виробництва.
У новій роботі дослідники знайшли альтернативу,яка не потребує охолодження протягом мільйонів років чи нейтронного опромінення. Вчені вивчили механічні властивості сплавів заліза та нікелю, що містять невелику кількість фосфору, елемента, який також є у метеоритах.
Дослідники виявили, що фосфор,присутній у метеоритах, прискорює рух атомів заліза та нікелю. Завдяки цьому кристалічна структура утворюється на 11-15 порядків швидше. Це означає, що в процесі звичайного лиття її можна створити лише за кілька секунд.
Попит на високопродуктивні магнітиістотно виріс із розвитком технологій з нульовим викидом вуглецю: електричного транспорту та зеленої енергетики. Хоча рідкісноземельні магніти насправді широко поширені на землі, їх виробництво завдає великої шкоди екології і на сьогоднішній день основним постачальником є Китай.
Вчені вважають, що новий метод допоможе уникнути залежності від монополії одного постачальника і при цьому уникнути суттєвих збитків для навколишнього середовища.
Читати далі:
Сигнал Starlink зламали, щоб використовувати його як альтернативу GPS
«Хаббл» заглянув у «замкову свердловину» Всесвіту
НАСА розкрило походження Хаумеї — найзагадковішої планети Сонячної системи
На обкладинці: Rob Lavinsky, iRocks.com – CC-BY-SA-3.0, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons