格拉茨技術(shù)大學(xué)材料科學(xué)研究、連接與成形研究所的Siegfried Arneitz和Mateusz Skalon解釋稱,這兩種功能的結(jié)合使材料能夠高效使用,因為這意味著我們可以根據(jù)應(yīng)用精確地調(diào)整磁性能。
據(jù)了解,該研究小組的最初重點是釹(釹鐵硼)磁體的生產(chǎn)。由于其化學(xué)性質(zhì),稀土金屬釹被用作許多強(qiáng)永磁體的基礎(chǔ),其中永磁體是許多重要應(yīng)用(包括計算機(jī)和智能手機(jī))的關(guān)鍵組件。研究人員已在《材料》雜志上發(fā)表了對其工作的詳細(xì)描述。但是在其他應(yīng)用中,例如電制動器、電磁開關(guān)和某些電動機(jī)系統(tǒng),NdFeB磁體的強(qiáng)力是不必要的。
因此,格拉茨技術(shù)大學(xué)的材料科學(xué)研究所(連接與成形)正在對Fe-Co(鐵和鈷)磁體的3D打印進(jìn)行研究,從兩個方面來看,它們被認(rèn)為是NdFeB磁體的有希望的替代品,開采稀土金屬是資源密集型的,此類金屬的回收仍處于起步階段。稀土金屬在高溫下也會失去其磁性,而特殊的Fe-Co合金則可在200°至400°C的溫度下保持其磁性,并表現(xiàn)出良好的溫度穩(wěn)定性。
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