中國粉體網訊 永磁材料作為一種能夠持續保持磁性的功能材料,已成為現代工業不可或缺的基礎元素。目前廣泛應用的三種永磁材料——鐵氧體永磁、釤鈷永磁和釹鐵硼永磁,它們在各目的性能、成本和適用領域展現出獨特優勢,共同構成了當代永磁材料體系的核心。
鐵氧體永磁:性價比之選
作為產量最大、應用最廣的永磁材料,鐵氧體永磁以其高性價比和優良的高頻特性在市場中占據穩固地位。鐵氧體永磁主要包括鋇鐵氧體(BaFe12O19)和鍶鐵氧體(SrFe12O19),具有六方磁鉛石晶體結構。
鐵氧體永磁材料磁晶各向異性大,矯頑力高,剩磁適中,且因其不含有Ni、Co、稀土等高價金屬元素,成本最為低廉。與金屬永磁材料相比,鐵氧體電阻率高,特別適合高頻應用場景,化學穩定性好,不易氧化。但其最大磁能積較低,溫度穩定性差,質地脆而不耐沖擊振動,限制了其在精密儀器領域的應用。
制備工藝上,鐵氧體永磁主要采用陶瓷工藝法(固相反應法),包括預燒、破碎、制粉、壓制成型、燒結和磨加工等流程。也可通過化學共沉淀法、溶膠-凝膠法、水熱合成法等濕化學法制備,這些方法能獲得更均勻的顆粒分布,但工業上仍以陶瓷法為主。
圖源:龍磁科技
鐵氧體永磁廣泛應用于工藝品、吸附件、玩具、電機、傳感器、醫療器械、揚聲器等中低端領域。據估計,鐵氧體永磁產值約為稀土永磁的1.5倍,是目前用量最大、應用最廣的永磁材料。
釤鈷永磁:高溫環境下的穩定強者
釤鈷永磁材料代表了稀土永磁材料的開端,分為第一代SmCo5(1:5型)和第二代Sm2Co17(2:17型)兩種類型。
釤鈷永磁具有卓越的高溫穩定性和抗氧化性。SmCo5的居里溫度可達720℃,而Sm2Co17的居里溫度更是高達850℃,在高溫環境下磁性能保持率超過85%。其磁能積在14-32MGOe之間,矯頑力高,且磁溫度系數低,磁性極為穩定。釤鈷永磁的抗氧化性極佳,無需表面鍍層防護,這一點顯著優于釹鐵硼永磁。
生產工藝方面,釤鈷采用真空熔煉→制粉→成型→燒結的粉末冶金流程。生產過程中需精確控制溫度梯度與氣氛環境,添加銅粉末以調控相結構,通過三維原子探針技術證實晶界相完整性對磁性能有重要影響。
圖源:天和磁材
釤鈷永磁主要應用于高端領域:航空航天(衛星姿態控制力矩器、航天器慣性導航系統)、國防軍工(魚雷制導系統、雷達波導管聚焦裝置)、精密儀器(核磁共振成像設備磁體、粒子加速器磁路系統)等。近年來,在5G基站環形器、高速軌道交通牽引電機等新興領域也展現了應用潛力。
釹鐵硼永磁:當代磁王
釹鐵硼永磁是第三代稀土永磁材料,由日本和美國于1982年共同發現,1983年實現工業化批量生產。其主要成分為Nd2Fe14B相,化學組成大致為Nd36%,Fe63%,B約為1%。
釹鐵硼永磁的最大優勢在于其卓越的磁性能:高磁能積(商業產品達199-400kJ/m³,實驗室樣品高達450kJ/m³)、高矯頑力以及高剩磁密度。同時,由于采用資源豐富且廉價的Fe和Nd替代價格昂貴的鈷和釤,成本大幅降低,非常適合大規模工業化生產。
圖源:寧波韻升
釹鐵硼永磁根據生產工藝可分為燒結、粘結和熱壓三種類型。燒結釹鐵硼是綜合性能最出色的“磁材之王”,通過氣流磨制粉后冶煉而成,占據釹鐵硼永磁90%以上的市場份額。
粘結釹鐵硼是將釹鐵硼粉末與樹脂等粘結劑混合后通過壓縮、擠壓或注射成型制成,產品一次成形,可直接做成各種復雜形狀。熱壓釹鐵硼則通過熱壓/熱變形技術制備,具有致密度高、磁性能好、耐高溫性好等優點。
目前釹鐵硼永磁也存在兩大挑戰:居里溫度較低(約312℃),限制其高溫使用范圍(最高使用溫度約150℃);容易氧化,耐腐蝕性欠佳,需要采取鍍層或涂層等保護措施。
作為應用最廣泛的稀土永磁材料,釹鐵硼已滲透到風力發電、新能源汽車、節能家電、機器人、消費電子等眾多領域。隨著以特斯拉為代表的廠商加碼布局人形機器人賽道,預計2025年,全球稀土永磁材料總產量將達到31萬噸,市場空間十分廣闊。
三種材料對比與未來展望
表:三種永磁材料性能對比
未來永磁材料將向高性能低成本、高使用溫度、高穩定和可靠性方向發展。釤鐵氮(Sm-Fe-N)永磁材料作為第四代稀土永磁材料的候選,飽和磁化強度高達1.54T,居里溫度達470℃,且具備良好抗氧化性能,但目前仍處于實驗室研發階段。
納米復合永磁材料也展現出潛力,通過硬磁相和軟磁相之間的交換耦合作用,有望實現更高磁能積,同時減少稀土用量,降低合金價格。
隨著新能源汽車、風力發電、機器人等新興產業的快速發展,高性能永磁材料的需求將持續增長。據行業預測,到2025年全球稀土永磁材料總產量將達到31.0萬噸。
永磁材料雖小,卻是現代工業的隱形支柱。從音響到風電,從手機到航天,這些看似普通的材料正在無聲地推動著技術革命的前進。
參考來源:
程春東:稀土永磁材料在現代工業中的應用現狀與發展趨勢
羅曄:永磁材料的研究動向和未來研究方向
中國粉體網等
(中國粉體網編輯整理/留白)
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