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May 16, 2023

Strahlungsschutzleistung von Seltenerd-Permanentmagneten

Seltenerd-Permanentmagnete werden im Allgemeinen in der Fokussierungsvorrichtung des Teilchenstrahls im Beschleuniger, Synchrotron und Spektroradiometer eingesetzt. Seltenerd-Permanentmagnete können der Strahlung von -Strahlen, Neutronen oder anderen geladenen Teilchen ausgesetzt sein, und im Weltraum gibt es auch enorme Mengen kosmischer Strahlung. Tatsächlich kann die Energie dieser kosmischen Strahlung 10 erreichen.20eV, und diese allgegenwärtigen Hochenergiestrahlen interagieren mit den Atomen des magnetischen Materials, verursachen dann Gitterschwingungen und Erhitzung des Magneten und führen so zur Entmagnetisierung. Daher werden an Seltenerd-Permanentmagnete für Undulatoren hochenergetischer Kernfelder oder Propeller in der Luft- und Raumfahrt hohe Anforderungen hinsichtlich Hochtemperaturbeständigkeit und Strahlungsbeständigkeit gestellt.

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Es ist zu beachten, dass einige relevante Untersuchungen gezeigt haben, dass die Bestrahlung mit Elektronenstrahlen die magnetischen Eigenschaften von Permanentmagneten aus Seltenerdmetallen grundsätzlich nicht beeinflusst, wenn die Wärme des Magneten bei Raumtemperatur konstant gehalten werden kann. In Wirklichkeit können Permanentmagnete jedoch nicht immer bei Raumtemperatur bleiben. Laut den experimentellen Daten der Electron Energy Corporation (EEC) ist die Strahlungsbeständigkeit von Samarium-Kobalt-Magneten viel besser als die von Neodym-Magneten. Bei relativ geringem Neutronenfluss kann die magnetische Leistung nach erneuter Magnetisierung wiederhergestellt werden, und starke Bestrahlung verursacht dauerhafte Schäden an der Mikrostruktur von Neodym-Magneten und verringert so deren Koerzitivkraft und Remanenz. Tatsächlich resultiert der Strahlungsschaden aus der Wärmewirkung und wird nicht direkt durch metallurgische Strukturschäden verursacht. Die Innentemperatur von Permanentmagneten steigt mit zunehmendem Neutronenfluss. Daher verliert ein Neodym-Magnet seinen Magnetismus, wenn die Innentemperatur höher als seine Curietemperatur ist. Sm(CoFeCuZr)xist die beste Wahl für Weltraumanwendungen.

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