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La France a développé des matériaux alternatifs pour les aimants permanents en terres rares

2022-12-12
La France a développé des matériaux alternatifs pour les aimants permanents en terres rares

La France a développé des matériaux alternatifs pour les aimants permanents en terres rares

Les aimants rare-terrains sont actuellement les aimants permanents les plus puissants. Depuis leur introduction dans les années 1960, ils sont devenus un matériau indispensable pour les moteurs légers utilisés dans les disques durs informatiques, les outils électriques et les véhicules électriques, et sont largement utilisés dans l'électronique, les machines et d'autres industries. Récemment, la France a développé des matériaux alternatifs pour les aimants permanents de terres rares , ce qui peut avoir un impact sur les terres rares de la Chine.

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Malgré leur nom, les éléments de terres rares ne sont pas aussi rares que son nom l'indique. Cependant, ils sont extrêmement inégalement répartis sur la terre. À l'heure actuelle, 36% des réserves sont en Chine et la Chine représente 90% des exportations mondiales de mines de terres rares.

Afin de protéger les ressources et l'environnement et la sur-exploitation de freinage, la Chine a commencé à contrôler et à restreindre l'exportation du minerai de terres rares depuis 2009. Cela a provoqué une forte insatisfaction aux États-Unis, au Japon, en Europe et dans d'autres pays, et dans certains pays même déposé des poursuites à l'OMC.

Récemment, le laboratoire de chimie physique des nano-objets (LPCNO) à Toulouse, en France, a développé un matériau aimant permanent sans terre en utilisant des nanorodes de cobalt au lieu d'éléments de terres rares. La performance est proche d'une formule basée sur le néodyme , qui peut avoir un certain impact sur la domination des terres rares de la Chine.

La clé de la force magnétique anormale des aimants de terres rares est l'anisotropie microscopique dans ses caractéristiques structurelles. Les cristaux longs et étroits composant ces matériaux présentent une dépendance directionnelle évidente à l'égard du magnétisme. C'est la co-arrangement des cristaux dans le processus de fabrication qui crée le puissant champ magnétique du grand aimant.

Les chercheurs alignent les nanorodes de cobalt dans un champ magnétique externe de la même manière de construire des briques LEGO et de les compacter avec une haute pression froide pour produire un aimant macroscopique. Les matériaux magnétiques durs du cobalt fabriqués actuellement ne sont pas terminés, et le minerai de cobalt est toxique, et il est confronté à des problèmes environnementaux considérables dans le processus d'extraction et de production.

Par conséquent, de forts aimants permanents en nanorods de cobalt ne peuvent être adaptés qu'aux applications à petite échelle dans le domaine de la microélectronique, et ne remplaceront pas les besoins de projets à grande échelle tels que les éoliennes et les systèmes de lévitation magnétique, mais peuvent réduire la dépendance à l'égard de la Chine «S Mines de terres rares.

Conclusion

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