Alvo metálico de disprósio

Alvo metálico de disprósio

Densidade: 8,55g/cm3
Pureza: Dy/TREM maior ou igual a 99,99% TREM maior ou igual a 99,9%
Density: >99.5%
Tamanho médio de grão:<200μm
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Descrição

Nome do produto: Alvo de pulverização catódica de disprósio

Apelido do produto: alvo de disprósio, alvo Dy, alvo de disprósio em branco

Cor: prata

Ponto de fusão: 1420 graus

Ponto de ebulição: 2840 graus

Densidade: 8,55g/cm3

Pureza: Dy/TREM maior ou igual a 99,99% TREM maior ou igual a 99,9%

Density: >99.5%

Tamanho médio de grão:<200μm

Rugosidade indicada:<2μm

Formato: alvos quadrados, alvos redondos e alvos rotativos de diferentes especificações podem ser personalizados de acordo com as necessidades do cliente

Características técnicas: Melhorar a tecnologia de fundição a vácuo alvo, desenvolver processamento de plástico limpo e tecnologia de processamento de precisão.

 

Usos do alvo de disprósio:

 

O alvo de disprósio é usado para infiltrar disprósio em materiais NdFeB por meio da tecnologia de difusão de limite de grão de pulverização catódica de magnetron para obter o efeito de melhorar a coercividade. É uma importante fonte de pulverização catódica para materiais NdFeB de alto desempenho e é amplamente utilizado nas indústrias de fabricação de materiais magnéticos NdFeB.

 

O revestimento de pulverização catódica de disprósio pode melhorar o desempenho dos ímãs NdFeB e reduzir o uso de terras raras preciosas médias e pesadas. A parte de neodímio dos ímãs NdFeB pode ser substituída por disprósio para aumentar a força coercitiva e, assim, melhorar a resistência ao calor do ímã. É amplamente utilizado em novos veículos de energia, trens de alta velocidade, eletrônica 3C, inteligência artificial e outros campos.

 

Difusão de limite de grão:

 

Ao formar uma película fina de elementos pesados ​​de terras raras (disprósio, térbio) na superfície do aço magnético, e após tratamento térmico a vácuo, os elementos pesados ​​de terras raras se difundem principalmente ao longo da fase de limite de grão de baixo ponto de fusão e, em seguida, substituem o principal bordas de grão de fase. Os átomos de Nd formam uma camada de alta força coercitiva. Esta microestrutura única pode aumentar significativamente a força coercitiva do ímã com base na queda de magnetização residual extremamente baixa. Esta tecnologia pode aumentar significativamente a coercividade ao consumir uma quantidade muito pequena de terras raras pesadas sem causar uma diminuição significativa na remanência.

 

O processo de difusão do limite de grão desenvolveu-se através de pulverização catódica de magnetron, evaporação, revestimento, eletrodeposição e outros métodos. As matérias-primas pesadas de terras raras usadas para difusão nos limites dos grãos geralmente incluem: flúor, hidreto, óxido, metal puro e suas ligas.

 

A pulverização catódica de magnetron é um tipo de deposição física de vapor (PVD). A difusão do limite de grão por pulverização catódica de magnetron refere-se à geração de descarga luminosa por meio de tensão sob condições de vácuo, ionização de gás argônio e bombardeio de íons de argônio. Os alvos de disprósio e térbio expelem átomos, grupos atômicos ou grupos atômicos parcialmente ionizados de disprósio e térbio, e são acelerados por campos magnéticos ou campos elétricos para depositar filmes finos de disprósio e térbio de terras raras pesadas na superfície do substrato magnético NdFeB. O disprósio e o térbio estão ligados à superfície do NdFeB desta forma. No processo de difusão subsequente, uma vez que a atividade dos metais pesados ​​de terras raras disprósio e térbio é maior do que a dos compostos pesados ​​de terras raras, melhora a consistência do aumento da força coercitiva do NdFeB. Tem vantagens na redução do impacto na estrutura superficial do NdFeB após a difusão.

 

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