Rare Earth Magnet Patenter - Frontier-teknologi for nye høyytelsesmagneter

Aug 14, 2023

Legg igjen en beskjed

Rare Earth Magnet Patenter - Frontier-teknologi for nye høyytelsesmagneter

Sjeldne jordmagneter har utmerkede magnetiske egenskaper og høy temperaturstabilitet, og er for tiden den mest konkurransedyktige klassen av materialer innen magnetiske materialer. Med utviklingen av en ny generasjon teknologi og den kontinuerlige veksten i etterspørselen, blir også bruken av sjeldne jordartsmagneter i høyteknologiske felt mer og mer omfattende. Men i utviklingen og produksjonen av sjeldne jordartsmagneter har det gradvis dukket opp ulike tekniske problemer. Derfor har eksperter utført mye grunnleggende forskning på forberedelsesprosessen av sjeldne jordmagneter for å utforske mer effektive og høykvalitets forberedelsesteknologier, og til slutt dannet noen potensielle oppfinnelsespatenter.

1. Grunnleggende ytelse og bruk av sjeldne jordartsmagneter

Sjeldne jordartsmagneter er en klasse syntetisert av sjeldne jordartsmetaller og metallelementer som jern, kobolt og oksygen. Dens krystallstruktur domineres av antiferromagnetiske oksider, og har utmerkede magnetiske egenskaper, stabilitet og biokompatibilitet. Derfor er dette materialet mye brukt på mange felt, spesielt høy pålitelighet, høy effektivitet og høy presisjonsapplikasjoner innen elektronisk informasjonsteknologi.

Noen grunnleggende egenskaper til sjeldne jordartsmagneter er som følger:

1). Sjeldne jordartsmagneter har en høy grad av magnetisme. Under det selveksiterte magnetfeltet magnetiseres de spontant i motsatt retning, og det er ekstremt vanskelig å endre magnetiseringsretningen ved avmagnetisering eller permanent magnetisering. Det utvider deres bruksmuligheter innen forskjellige magnetiske krefter, motorer, høyhastighetsmeridianer og annet utstyr.

2). Sjeldne jordartsmagneter aluminitt som eksponerer 0.15 prosent av europiummetall kan ikke bare endre magnetismen, men også reversere magnetismen. På grunn av bruken av sjeldne jordartselementer, forsterkes magnetfeltet til aluminiumoksid, og hystereseforfallet reduseres kraftig, og bruksutsiktene er ekstremt brede.

3). Sjeldne jordmagneter har utmerket temperaturstabilitet og korrosjonsbestandighet. Derfor er de mye brukt på mange felt som bil, nasjonalt forsvar, romutforskning, elektronisk utstyr og så videre. Slik som digitale kameraer, plasthåndputer, Internett-modus, torrent-bariumjernoksid-øretelefoner, etc.

2. Utviklingen og betydningen av patenter på sjeldne jordartsmagneter

Som vi alle vet, er den sjeldne jordmagneten en slags høyytelsesmagnet som er vanskelig å tilberede, og dens forberedelsesvanskelighet og kostnad er veldig høy, og det er vanskelig å produsere i store mengder. Men de siste årene, med den kontinuerlige modenheten til ulike teknologier som 3D-utskrift og rask fremgang i automatiseringen av produksjonsprosessen, har forberedelsesteknologien til sjeldne jordartsmagneter også gjort store gjennombrudd og fremskritt.

I denne sammenheng har patenter knyttet til fremstilling av sjeldne jordartsmagneter også dukket opp etter hvert som tiden krever, og har blitt viktige spesialprosjekter for å forbedre produksjonseffektiviteten, forbedre materialegenskaper, redusere produksjonskostnader og fremme bruksverdi. Spredning og anvendelse av patentert teknologi er ikke bare av stor betydning for å fremme utviklingen av moderne produksjonsindustri, men spiller også en stor rolle i å fremme oppgraderingen av dagens høyteknologiske industri.

3. Oppfinnelsespatentsaker om detaljene til magneter med sjeldne jordarter

Et viktig forskningsfelt i fremstillingsprosessen av sjeldne jordartsmagneter er den magnetfeltassisterte sintringsprosessen (DO), som dekker kunnskapssystemet om mikrostrukturen og fysiske egenskaper til sjeldne jordartsmagneter. Med sikte på dette feltet er følgende patentsaker for sjeldne jordmagneter produsert og utviklet på grunnlag av magnetfeltassistert sintringsprosess (DO).

Patenttilfelle 1: En sjeldne jordartsmagnetlegering basert på reversibel termisk syklus anisotropisk termisk ekspansjon

I forberedelsesprosessen av denne sjeldne jordartsmagnetlegeringen, blir sjeldne jordartsmagnetmaterialer som NdFeB fremstilt først, og overflaten er belagt med L1 2-AlNiCo-film. Deretter, under oppvarmingsprosessen, gjennom den omvendte termiske ekspansjonen, kan reaksjonen med å størkne litiumfasen skje spontant, og den sjeldne jordartsmagneten kan blandes med de forventede kjemiske stoffene, og derved danne en sjeldne jordartsmagnetlegering med utmerkede egenskaper som f.eks. stabilitet og høy holdbarhet. .

Denne formen for oppfinnelsespatentsignering kan effektivt forbedre ytelsen til selve magneten, og realisere mer balansert, ren og høykvalitets magnetproduksjon i prosessen med høye krav og høye faktorer.

Patentsak 2: Nytt belegg for magneter med sjeldne jordarter

Denne nye typen belegg for sjeldne jordartsmagneter er et spesielt støpefilmbeleggmiddel, som består av et silisiumdendrit-flersidet fylllim som hovedmateriale og aluminium, magnesium, etc. som hovedsmeltepunktmolekylene. Dette belegget kan gjøre overflaten til den sjeldne jordartsmagneten jevnere, redusere oksidasjon eller korrosjon, og dermed forbedre styrken, stabiliteten og levetiden til magneten.

Dette patentet utforsker potensialet til en ny type belegg, som endelig kan behandle komposittmaterialer som metallbelegg og kobolt-jernmaling av sjeldne jordartsmagneter til magneter med stabilitet, holdbarhet og utmerket ytelse i prinsippet i en mer presis, høy ytelse og effektiv måte.

4. Søknadspotensial og prospekt

Sjeldne jordmagneter har blitt mye brukt innen smarttelefoner, nettbrett, stereoanlegg, øretelefoner og andre induktive elektriske apparater. På samme tid, innen mange relaterte felt som automasjonsteknologi, portalbehandlingssentre, jernbanetransport, etc., vil deres applikasjoner bli mer og mer omfattende.

Magnetforskningen innen banebrytende teknologi legger stor vekt på utvikling og utnyttelse av nye magneter ved å bruke nye materialer, transformere mer effektive og utvikle høytemperaturstabile magnetsystemer. De kan kontrollere temperaturen mer effektivt og drive elektriske kjøretøy, elektronikk og mer pålitelig. Derfor har det veiledende betydning.

Sende bookingforespørsel