Les aimants permanents minuscules sont particulièrement demandés en médecine. Les travaux d'optimisation se poursuivent.
Les terres rares telles que le néodyme et le samarium sont à la base de puissants aimants permanents utilisés dans de nombreux appareils et technologies. Elles sont également demandées sous forme miniature, en particulier pour les appareils de mesure de la température. applications spéciales en médecine. Mais la fabrication de ces minuscules composants techniques est un véritable défi. Des scientifiques en Russie ont maintenant réussi pour déterminer les paramètres optimaux de l'impression 3D d'aimants miniatures en terres rares. Ils ont présenté leurs résultats dans la revue Journal du magnétisme et des matériaux magnétiques.
Les chercheurs de l'Université fédérale de l'Oural (UrFU) et de la branche ouralienne de l'Académie des sciences de Russie ont utilisé le processus de frittage sélectif par laser. Dans ce processus, les objets sont fabriqués couche par couche à partir de matériaux en poudre sur la base d'un modèle 3D préalablement créé. Dans le cas présent, une poudre de samarium, de zirconium, de fer et de titane a servi de matériau de départ pour produire des aimants permanents d'une taille d'environ un millimètre. Leurs propriétés sont comparables à celles des aimants produits industriellement, selon le communiqué de l'UrFU. Parmi les applications envisageables, citons les générateurs électriques et les moteurs électriques miniatures pour les stimulateurs cardiaques.
Un nouveau procédé permet d'éviter les déchets et de raccourcir la production
Jusqu'à présent, les aimants miniatures étaient produits en découpant des aimants plus grands, explique l'auteur de l'étude, Dmitry Neznakhin, chercheur en magnétisme à l'état solide et en nanomatériaux magnétiques à l'UrFU. Toutefois, cette méthode produit beaucoup de déchets de production et endommage la couche de l'aimant proche de la surface. Le processus d'impression 3D n'a pas ces effets secondaires et raccourcit également le temps de production.
Ensuite, les chercheurs souhaitent produire des aimants permanents à grande échelle pour des applications pratiques. À cette fin, ils souhaitent également tester la manière dont le processus de frittage affecte les propriétés de l'alliage néodyme-fer-bore, le matériau utilisé pour les aimants connus les plus puissants.
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