Воскресенье, Февраль 22, 2026
15.06.2025

Без редкоземельных элементов: на шаг ближе создание магнитов нового поколения

Ученые Университета МИСИС создали материалы, перспективные для изготовления более дешевых постоянных магнитов для дальнейшего использования в электрических двигателях, генераторах и магнитных системах. Исследователи выяснили, что добавка меди к сплаву на основе марганца и алюминия значительно улучшает магнитные свойства.

На основе редкоземельных металлов (РЗМ), таких как неодим и самарий, получаются самые мощные постоянные магниты. Однако у них есть недостатки: высокая стоимость компонентов, низкая эффективность переработки, неоднородность распределения месторождений в мире, сложность производства, а также экологический ущерб, оказываемый при добыче компонентов для их производства.

Ученые МИСИС усовершенствовали сплав на основе марганца и алюминия (системы Mn-Al), который может стать альтернативой используемым маркам магнитов в различных областях промышленности. Материал MnAl в определённых условиях формирует так называемую τ-фазу — особую кристаллическую структуру с выраженными ферромагнитными свойствами. При повышенных температурах τ-фаза распадается, что сильно осложняет термическую обработку изделий, необходимую для улучшения магнитных свойств.

«Стоимость компонентов, входящих в состав сплава системы Mn-Al, невелика, а сами они широко распространены в природе, поэтому получение магнитов из этих материалов привлекательно из экономических соображений. Полученные данные позволяют не только глубже понять механизмы фазовых превращений в этих материалах, но и задать направление для последующей оптимизации технологии. Магнитные материалы на основе сплавов MnAl особенно перспективны для применения в электродвигателях, ветрогенераторах, бытовой технике, медицинском оборудовании и других устройствах», — сказал к.т.н. Михаил Горшенков, доцент кафедры физического материаловедения НИТУ МИСИС.

Исследования показали, что введение галлия в состав стабилизирует τ-фазу, не ухудшая магнитных свойств, а медь в небольших концентрациях снижает предел текучести сплава, повышая его обрабатываемость. Исследователи выяснили, что наилучший эффект достигается при добавлении 3% меди. В этом случае образуется максимальное количество стабильной τ-фазы (до 94%). При этом сохраняются высокие магнитные свойства, а структура сплава остается однородной. Повышение содержания меди выше этого значения, напротив, приводит к химической неоднородности и снижению эффективности. Подробности исследования опубликованы в журнале Journal of Alloys and Compounds (Q1). Исследование поддержано Российским научным фондом (проект No 23–13–00161).

Больше оперативных новостей читайте в Telegram-канале @ПРОметалл.

Последние публикации

20.02.2026

Можно ли безопасно добывать полезные ископаемые под водой
Технология на основе водородной плазмы — ключ к решению экологических проблем или очередной миф?

20.02.2026

Как продвигается освоение минеральных ресурсов Чукотки?
Эксклюзивное интервью с заместителем губернатора ЧАО

19.02.2026

Какие кадры в металлургии самые востребованные и высокооплачиваемые?
Эксперты SuperJob и «Авито Работы» рассказали о тенденциях на рынке

19.02.2026

Основные тренды в золотодобыче в 2026 году
В 2026 году мировой объём добычи золота превысит 3600 т благодаря развитию передовых технологий