Александр Пономарёв

Текст

Ученые из УрФУ и УрО РАН разрабатывают оптимальные условия 3D-печати постоянных магнитов из твердых соединений на основе редкоземельных металлов

Как сообщает пресс-служба УрФУ, разработка позволит придавать магнитам любые формы в процессе изготовления и даже создавать из них сложные конфигурации. Они пригодятся для миниатюрных электродвигателей и электрогенераторов, на которых работают кардиостимуляторы. Ученым удалось определить оптимальные параметры 3D-печати постоянных магнитов методом селективного лазерного спекания.

Это метод аддитивного производства, в котором магнитный материал в виде порошка послойно спекается в объемное изделие заданной формы по заранее созданной модели. Технология позволяет изменять внутренние свойства магнита почти на всех этапах производства.

Можно поменять химический состав соединения, степень ориентации кристаллитов и кристаллографической текстуры, а также влиять на устойчивость к размагничиванию. Ученым удалось изготовить постоянные магниты толщиной около миллиметра на основе самария, циркония, железа и титана, а следующим этапом работы будет изготовление объемных постоянных магнитов.

В прошлом году был разработан самый мощный в мире магнит:

Читать на ЦО.РФ

Разработан мощнейший в мире магнит Он пригодится для компактных термоядерных реакторов

Массачусетский технологический институт и американский стартап Commonwealth Fusion Systems испытали сверхмощный магнит для перспективных компактных термоядерных реакторов

Использованные источники: