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May 16, 2023

Rendimiento antirradiación de los imanes permanentes de tierras raras

Los imanes permanentes de tierras raras se utilizan generalmente en el dispositivo de enfoque del haz de partículas en el acelerador, sincrotrón y espectrorradiómetro. Los imanes permanentes de tierras raras pueden exponerse a la radiación de rayos α, neutrones u otras partículas cargadas y también existen enormes cantidades de rayos cósmicos en el espacio. En realidad, la energía de estos rayos cósmicos puede alcanzar 1020Los rayos eV de alta energía que penetran todo el cuerpo interactúan con los átomos del material magnético, lo que provoca vibraciones reticulares y calor en el imán, lo que conduce a la desmagnetización. Por lo tanto, los imanes permanentes de tierras raras para onduladores de campos nucleares de alta energía o hélices de campos aeroespaciales tienen altos requisitos de resistencia a altas temperaturas y rendimiento antirradiación.

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Cabe señalar que algunas investigaciones relevantes han indicado que la irradiación de rayos α básicamente no afecta las propiedades magnéticas de los imanes permanentes de tierras raras si el calor del imán se puede mantener de manera constante a temperatura ambiente. Pero en realidad, los imanes permanentes no siempre pueden permanecer a temperatura ambiente. Según los datos experimentales de Electron Energy Corporation (EEC), el rendimiento antirradiación de los imanes de samario y cobalto es mucho mejor que el de los imanes de neodimio. Cuando el flujo de neutrones es relativamente bajo, el rendimiento magnético se puede recuperar después de volver a magnetizar, y la irradiación fuerte causará un daño permanente en la microestructura de los imanes de neodimio, disminuyendo así su coercitividad y remanencia. De hecho, el daño por irradiación se deriva del efecto del calor, no causado directamente por el daño estructural metalúrgico. La temperatura interna de los imanes permanentes aumentará con el aumento del flujo de neutrones. Por lo tanto, el imán de neodimio perderá su magnetismo una vez que la temperatura interna sea superior a su temperatura de Curie. Sm(CoFeCuZr)xEs la mejor opción para las aplicaciones espaciales.

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