来源:中国稀土网据Mining.com网站报道,美洲稀土公司(American Rare Earths)在怀俄明州东南部的豪莱克溪(Halleck Creek)项目矿石首次提取出轻重稀土氧化物精矿供国防部相关机构使用。该公司在15日称,这些精矿由来自该项目36个钻孔的840公斤矿石提取而来,一家研究机构对精矿采样分析显示,轻稀土精矿中稀土氧化物品位96.4%,重稀土氧化物精矿品位97.1%。这些氧化物用于生产永磁。临时首席执行官乔·埃弗斯(Joe Evers)在一份新闻稿中称,“这些结果获得第三方验证意义非凡,说明以褐帘石为主要矿石矿物的豪莱克溪矿床能够生产轻稀土和重稀土氧化物”。这个结果标志着第三方检查已证实,豪莱克溪项目的褐帘石矿石可选为能够销售的稀土前体材料,凸显了该项目在开发本土绿色能源转型所需稀土源的潜力。豪莱克溪也是美国矿石量最大的稀土项目之一。稀土氧化物提取工作由肯塔基大学与劳伦斯利弗莫尔国家实验室(Lawrence Livermore National Lab)和宾州大学合作完成,这也是美国国防部高级研究计划局“SynBREE”项目的一部分。它专注于用于生物开采稀土元素的合成生物学。稀土磁体对于电动汽车、风力发电机和先进技术非常重要,需求量在快速上升。目前,电动汽车和风力发电机占全球永磁需求量只有17%。但到2030年,其占比将飙升至42%,2050年实现...
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2025年8月20日下午,市稀土协会秘书长崔中倪、稀土聚氨酯硅酸盐协会联合支部书记吴建思走访了会员单位上海平野磁气有限公司,与公司副总经理余晨亮交流座谈,本次调研是为了深入了解企业发展需求,强化协会与会员间的联系,并就行业趋势和企业发展进行探讨。在交流中,余晨亮副总经理详细介绍了平野公司的发展历程,公司自2003年成立以来,已走过二十余年的辉煌历程,始终专注于高端设备的研发与制造。主要产品包括高性能充磁机、退磁设备、精密测试仪器、粉末磁场成型压机以及先进的探伤术系统,这些设备在技术上具备高精度、高效率的特点,例如充磁设备采用了智能化控制系统,显著提升了磁性材料的生产质量。技术优势方面,公司拥有多项专利技术,确保了产品在市场上的竞争力。产品广泛应用于磁性材料、电机、汽车零部件、航空航天仪器以及微波通信设备等领域,例如为多家知名汽车厂商提供核心部件。凭借卓越的品质,平野公司的产品远销欧美、日韩等地区的跨国企业,如西门子、通用电气等,长期获得市场的高度认可和客户的一致好评,建立了良好的国际声誉。随后,崔中倪秘书长代表协会向平野公司授予了正式会员证书,并详细阐述了协会的办会宗旨——“服务企业、引领行业、助推产业、赋能百业”。他重点介绍了协会在服务企业方面的具体举措,包括搭建高效的政企交流平台,例如定期组织政府部门与企业对话会;充分发挥专业委员会的功能,提供技术咨询和标准制定支持;积极承接中...
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来源:X-MOL可持续技术和清洁能源应用不断增长的需求对开发高性能钕铁硼永磁体提出了高度要求。研究了 Nd 10.23 Pr Fe 68.32 Co 13.08 B 5.81 (A0 合金)、Nd 10.18 Pr 2.55 2.56 Fe 67.98 Co 13.01 B 5.78 Nb 0.50 (A-Nb0.5 合金)和 Nd 10.18 Pr 2.55 Fe 67.98 Co 13.01 B 5.78 Ga 0.50 (A-Ga0.5 合金)的磁性能和显微组织。我们采用晶粒细化和调谐晶间相(IP)的策略,通过掺杂高熔点元素(HMPE)Nb 和低熔点元素(LMPE)Ga 来改善磁性能。A0 合金中 Nd 2 (Fe,Co) 14 B(2:14:1)的平均晶粒尺寸为 52 ± 2 nm,通过 Nb/Ga 的添加有效减小到 40 ± 3 和 32 ± 3 nm。原子探针断层扫描 (APT) 用于说明 IP 对磁性能的影响。在 A0 合金中观察到铁磁性和非铁磁性 IP,而在 A-Nb0.5 和 A-Ga0.5 合金中仅显示铁磁 IP。此外,通过添加 Nb/Ga,铁磁性 IP 处的 (Fe + Co) 浓度增加。晶粒细化和调谐晶间相的协同作用导致剩磁(B r )和最大能积((BH) max 的改善。与 A0 合金相比,A-Nb0.5 合金的 B...
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来源:X-MOLSm2Co17 型永磁体有望通过掺杂重稀土元素 (RE) α具有低剩磁温度系数,并在很宽的温度范围内提供稳定的磁场。然而,大多数类型的 HRE 的掺杂会导致细胞结构不稳定,从而限制了温度系数在 300 °C 以上的高温下的进一步调节。 本文采用粉末冶金方法制备了标称成分为 Sm1−xGdx(CobalFe0.2Cu0.08Zr0.025)7.2 (x = 0、0.4、0.6 和 0.8) 的 Gd 掺杂 Sm2Co17 型磁体,并研究了磁性能、相结构和微观结构随 Gd 掺杂量的变化。由于 Gd 掺杂磁体的结构稳定性,当 x = 0.6 时,在 20 至 300 °C 之间实现了 -0.01 %/°C 的出色α,可接受的最大磁能积 (BH)max 高于 16 MGOe,并最终获得了 -0.04-0.01 %/°C 的宽范围内的剩磁温度系数。进一步的 TEM 结果和第一性原理计算证实,Gd 掺杂磁体的结构稳定性主要归因于 2:17R 和 1:5H 相的取代能量差异较小,因此 Gd 趋于均匀分布在磁体中。此外,通过分子场理论获得 Br–T 曲线,以验证 Gd 元素对 Br 的温度补偿效应。这项工作有利于开发高性能和热稳定的磁体。
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