
Dauermagnete effizienter und besser hergestellt durch chemische Verfahren, mit billigeren, einfacheren und zugänglicheren Materialien als die derzeit verwendeten. Das ist der Fund, den Forscher aus dem Institut für Aragón-Materialwissenschaften (gemischtes Zentrum) CSIC-Universität Saragossa) und dem Institut für Molekularwissenschaft der Universität Valencia, das einen neuen und vielversprechenden Weg zur Entwicklung und Optimierung permanenter Magnete eröffnet. Die Arbeit wurde gerade veröffentlicht in der letzten Ausgabe der renommierten Zeitschrift Chemistry A: European JournalDas ist auf seinem Cover.
Dieses Ziel ist gerade eines der Ziele, mit denen die europäischen Wissenschaftler heute konfrontiert sind, um sich mit der steigende Nachfrage nach Magneten im täglichen Leben der Gesellschaft eingesetzt werden, mit vielfältigen technologischen Anwendungen und enormen wirtschaftlichen Auswirkungen: in Elektromotoren, --für Die Fenster des Autos hochladen-- Generatoren die thermische oder hydraulische Energie in die Strom, Büros und sogar in den Kühlschränke zahlreiche Wohnungen.
Im 20. Jahrhundert hat sich die Effizienz der permanenten Magnete (d.h. die Menge des Magneten, die für eine bestimmte Anwendung benötigt wird) besonders nach der Entdeckung von Eisen- und SeltenerdlegierungenWie Neodym oder Samarium. Diese Elemente sind jedoch sehr knapp und teuer und ihre Produktion und Handel wird von China dominiert. Daher der Versuch europäischer Forscher, neue Materialien zu finden, die geeignet sind, permanente Magnete herzustellen, die diese seltenen Erden abschaffen.
Die in dieser Studie entwickelten Materialien sind bestehend aus der Bindung von zwei Molekülen, die aus Mangan- und Chromatomen bestehen, sowie durch andere organische Moleküle. Jedes dieser Moleküle wurde in das Labor mit ähnlichen Eigenschaften wie Eisen und seltene Erden zu den heutigen Magneten beitragen.
Eine der wichtigsten und in gewisser Hinsicht überraschendsten Entdeckungen ist, dass, einzeln verhält sich keine von ihnen wie ein Magnet. Die Integration in ein Hybridmaterial führt jedoch zu diesem Verhalten, wenn auch bei noch sehr niedrigen Temperaturen (in der Größenordnung von -270 oC). Dieser Fund öffnet die Tür zum rationalen "Design" einer neuen Familie von permanenten Magneten durch relativ einfache chemische Methoden und mit billigeren und zugänglicheren Materialien als die heutigen Magnete. Die Herausforderung besteht darin, mit Hilfe ähnlicher Strategien Materialien zu erhalten, die ihren Zustand als Magnet bis zur Raumtemperatur bewahren.
Ref:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/chem.201304907/full
Einfügen von einer Single-Molecule Magnet inside a Ferromagnetic Lattice Based on a 3D Bimetallic Oxalate Network: Towards Molecular Analogues of Permanent Magnets, Miguel Clemente-León,* Eugenio Coronado,* Carlos J. Gómez-García, Maurici López-Jordà, Agustín Camón, Ana Repollés, Fernando Luis*, Chemistry A: Eur. Journal, Volume 20, Issue 6, page 1466, February 3 (2014).
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Universität Zaragoza
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