キー材料研究所開発安価な 3 D 印刷磁石
3 D プリントは、単純なプラスチックまたは純粋な金属から、考えることができるほぼすべての産業で使用できる魔法の技術です。ただし、導電性など特殊な性質を確認するために使用材料、磁気特性に行くには長い道のりがあります。多くの研究者は、3 D 印刷磁石のさまざまな方法を開発しました。このフィールドに貢献する最も最近の企業は、米国エネルギー省のキー材料研究所 (CMI) レーザー 3 D 金属印刷技術を使用した永久磁石材料の最適化です。この材料は、特定のアプリケーションのための高価な希土類ネオジム鉄ホウ素 (NdFeB) 磁石のより経済的な代替可能性があります。CMI で使用される合金は、ニオブ、比較的安価なまれな希土類要素と同様、コバルト、鉄、銅で構成されます。研究者 3 D 印刷、さまざまな食材の範囲を示すサンプルです。
「これは知られている磁石材料を再訪し、良い磁気を見出すことができるかどうかを参照してくださいしたい、「軍事科学者ライアン オットは言った。「4 つの要素である多くの作品から選択するには3 D 印刷大幅検索プロセスをスピードアップを使用」。伝統的な製法を用いた磁石を生産する数週間がかかることができますが、3 D プリントは二時間だけ。.研究者最も有望なサンプルを識別し、伝統的な鋳造方法を使用してサンプルの 2 番目のセットとそれらをそれらの間の違いを確認する元のサンプルに比較しています。
CMI の科学者 Ikenna Nlebedim は言った:「必要な微細構造を開発する必要性のためのレーザー印刷バルク材料の潜在的な永久磁石フェーズを識別するために使用だ非常に挑戦的な」しかし、この研究は、添加剤の製造が高速の経済をすることができますを示しています。永久磁石合金を製造するための効果的なツールです。"
研究は、F. 孟、RP チョードリー、k. Ganhda、IC Nlebedim a. Palasyuk、e. によって「迅速な評価の Ce Co Fe-cu 系永久磁石アプリケーションの」と題する論文に記載されたもの。シムセック、MJKramer、RTOtt。"制御組成バルク サンプルの配列によって合成したレーザー エンジニア リング メッシュ合金粉末の異なる比率をレーザーによって生成される溶融プールに追加することによって (レンズ) を形成、「本稿で説明。"磁気に基づいてレンズ評価印刷サンプル、アーク溶融鉄の組成の異なる鋼塊 (5-20 時 %)。一定の Ce (16%) と Cu (19%) のコンテンツを維持しながら作製した Co (60-45 で %)。鋳造、熱処理のサンプルで異なる化学組成と磁気特性依存性の微細構造と相の進化を行った。レンズの印刷および鋳造サンプルは、最高の磁気対応を発見しました。主な単相 Ce (CoFeCu) 5 の微細構造、高保磁力 (Hc > 10kOe) 任意組織微細化することがなく達成することができます"。
キー材料研究所は、米国エネルギー省エイムズ研究室、オフィスのエネルギー効率と再生可能エネルギーの高度な製造所によってサポートされて率いるエネルギー イノベーション センターです。CMI は、減らすか、現在クリーン エネルギーに不可欠な希土類金属等への依存を排除する方法を調査中です。


















