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The Complete Study of the Development of Magnetic Materials / Yong MAGNETISM Industry

Material magnéticoSe trata de un antiguo material funcional de uso muy amplio, cuya magnetismo fue reconocido y aplicado hace más de 3.000 años, como el antiguo imán natural de China como brújula.El magnetita, ampliamente presente en la naturaleza, es un imán natural cuya estructura molecular es fe3o4.En los últimos años, con el desarrollo de la industria y la tecnología, se ha descubierto una gran cantidad de nuevos materiales magnéticos, divididos en tres generaciones aproximadamente según las principales aplicaciones: la primera es el aluminio, el níquel y el cobalto.Imanes) en la segunda generación se encuentran los imanes de óxidos de hierro (también llamados imanes de cerámica) y en la tercera, los permanente de tierras raras (incluidos los imanes de samario, cobalto y neodimio).Los imanes de tierras raras se dividen en tres fases: magnetómetros smco5 de la primera etapa, magnetómetros de la segunda etapa sm2co17 y magnetómetros de la tercera fase nd2e14b (es decir, imanes ndfeb o neodimio).

A continuación figura una breve historia de la evolución de los materiales magnéticos (llamados imanes permanentes):
Siglo I antes de Cristo: la batalla de la dinastía amarilla con la brújula.
En 1086, la dinastía Song Shen, entre otras cosas, fabricó la Brújula de Montgomery.
En 1119, se podía hablar de "ju" o "pinzhou" de songdae.La brújula se usa para navegar.
En 1600 A.C., el primer trabajo británico de William Gilbert.
En 1820 H.C. Oersted descubrió por primera vez que la corriente generaba campos magnéticos.
En 1822, lusak (Francia) inventó el electromagnetismo, que permite magnetizar el metal a través de la corriente de circunvalación.
En 1826, amperio (Francia) descubrió la Ley de Abe, la Ley de la espiral de la mano derecha.
En 1831 Faraday demostró los fenómenos electromagnéticos y reveló la relación entre la electricidad y la magnetosfera.
En 1832, A.H. Pixi (Francia) inventó el generador de intercambio magnético permanente rotativo, fabricado a partir de imanes naturales.
En 1931, konff, en las tres islas japonesas, inventó imanes de aluminio, níquel y cobalto.
En 1933, Katou y Takei (Japón) descubrieron una co de magnetómetros metálicos que contenían fe2o3.
En 1935, snouk inventó un imán magnético blando de oxígeno en los Países Bajos.
En 1965, MADER y nowick prepararon aleaciones no cristalizadas de magnetómetros férreos COP.
En 1967, el descubrimiento de imanes de cobalto de tipo 1: 5 en los Estados Unidos marcó el inicio de la era de los permafroditas de tierras raras (materiales magnéticos de tercera generación).
En 1977 se detectaron imanes de cobalto de tipo 2: 17 en la isla principal del Japón, que contenían pequeñas cantidades de cobre y circonio.
En 1983, el imán nd2e14b, conocido como el rey de los imanes modernos, fue descubierto en Sasakawa (Japón).
En 1983, General Motors de los Estados Unidos tenía una patente, la patente de imanes, tras el descubrimiento en el Japón de imanes de boro ferroso de neodimio.
En 1984, la Academia China de Ciencias del hierro y el acero desarrolló imanes de neodimio de boro metálico para productos magnéticos superiores a 35 mgoe.
En 1992, la central de imanes de neodimio de China obtuvo una patente de neodimio ferrobórico residente.
En 2002, nuestra producción anual de imanes de boro ferroso / neodimio alcanzó las 8.000 toneladas, superando la del Japón como el primer país del mundo.
En 2008, más de 100 empresas de producción de imanes de boro metálico de neodimio en China produjeron 46.000 toneladas anuales de imanes de neodimio.

Más de 30 años después de la creación del laboratorio de imanes de ferroboro de neodimio en 2008, los países del mundo compiten por desarrollar una nueva generación de material magnético debido a los elevados precios de las tierras raras y, en particular, a la escasez de terbio de tierras raras muy pesadas,Como en el caso de los materiales persistentes magnéticos de tierras raras híbridas, como el samario ferronitrógeno y los nanoimanes nematodos, cuyos efectos no son óptimos, la posición de los materiales magnéticos de neodimio boro permanece inalterable durante los próximos 20 años.

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