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May 16, 2023

Prestazioni anti-radiazioni dei magneti permanenti in terre rare

I magneti permanenti di terre rare sono generalmente utilizzati nel dispositivo di focalizzazione del fascio di particelle nell'acceleratore, nel sincrotrone e nello spettroradiometro. I magneti permanenti di terre rare possono esporre a radiazioni di raggi, neutroni o altre particelle cariche e nello spazio sono presenti anche enormi quantità di raggi cosmici. In realtà, l'energia di questi raggi cosmici può raggiungere 1020eV, e questi raggi ad alta energia onnipervasivi interagiranno con gli atomi del materiale magnetico, quindi causeranno vibrazioni reticolari e calore del magnete, portando così alla smagnetizzazione. Pertanto, i magneti permanenti di terre rare per ondulatori di campi nucleari ad alta energia o eliche di campi aerospaziali hanno elevati requisiti di resistenza alle alte temperature e prestazioni anti-radiazioni.

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Va notato che alcune ricerche pertinenti hanno indicato che l'irradiazione a raggi fondamentalmente non influisce sulle proprietà magnetiche dei magneti permanenti in terre rare se il calore del magnete può essere mantenuto costantemente a temperatura ambiente. Ma in realtà, i magneti permanenti non possono sempre rimanere a temperatura ambiente. Secondo i dati sperimentali di Electron Energy Corporation (EEC), le prestazioni anti-radiazioni dei magneti in samario-cobalto sono molto migliori dei magneti al neodimio. Quando il flusso di neutroni è relativamente basso, le prestazioni magnetiche possono essere recuperate dopo la rimagnetizzazione e una forte irradiazione causerà danni permanenti alla microstruttura dei magneti al neodimio, riducendone così la coercitività e la rimanenza. Infatti, il danno da irradiazione deriva dall'effetto del calore, non causato direttamente da danni strutturali metallurgici. La temperatura interna dei magneti permanenti aumenterà con l'aumento del flusso di neutroni. Pertanto, il magnete al neodimio perderà il suo magnetismo una volta che la temperatura interna sarà superiore alla sua temperatura di curie. Sm(CoFeCuZr)xè la scelta migliore per le applicazioni spaziali.

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