مغناطيس النيوديميوم



مغناطيس النيوديميوم ( المعروف أيضًا باسم NdFeB أو NIB أو مغناطيس النيو ) هو مغناطيس دائم مصنوع من سبيكة من النيوديميوم والحديد والبورون ، والتي تُشكّل بنية بلورية رباعية الأضلاع Nd₂Fe₁₄B . [ 1 ] وهو أكثر أنواع مغناطيس العناصر الأرضية النادرة استخدامًا . [ 2 ]
طُوِّرت مغناطيسات النيوديميوم بشكل مستقل عام 1984 من قِبَل شركتي جنرال موتورز وسوميتومو للمعادن الخاصة ، [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] وهي أقوى أنواع المغناطيس الدائم المتوفرة تجاريًا. [ 1 ] [ 6 ] وقد حلت محل أنواع أخرى من المغناطيس في العديد من التطبيقات في المنتجات الحديثة التي تتطلب مغناطيسًا دائمًا قويًا، مثل المحركات الكهربائية في الأدوات اللاسلكية، ومحركات الأقراص الصلبة ، والمثبتات المغناطيسية.
يمكن تصنيف مغناطيسات NdFeB إلى نوعين: متلبدة أو ملحومة، وذلك حسب عملية التصنيع المستخدمة. [ 7 ] [ 8 ]
تاريخ
اكتشفت شركتا جنرال موتورز (GM) وسوميتومو للمعادن الخاصة مركب Nd₂Fe₁₄B بشكل مستقل في عام 1984 تقريبًا في وقت متزامن. [ 3 ] كان الدافع الرئيسي للبحث في البداية هو ارتفاع تكلفة المواد الخام للمغناطيس الدائم المصنوع من الساماريوم والكوبالت (SmCo)، والذي كان قد طُوِّر سابقًا . ركزت جنرال موتورز على تطوير مغناطيس Nd₂Fe₁₄B النانوي البلوري المصهور ، بينما طورت سوميتومو مغناطيس Nd₂Fe₁₄B كامل الكثافة المُلَبَّد . [ 9 ]
قامت جنرال موتورز بتسويق اختراعاتها من مسحوق النيوديميوم متساوي الخواص ، ومغناطيس النيوديميوم المُلصق ، وعمليات الإنتاج ذات الصلة، وذلك بتأسيس شركة ماغنيكوينتش عام 1986 (أصبحت ماغنيكوينتش لاحقًا جزءًا من شركة نيو ماتيريالز تكنولوجي، التي اندمجت بدورها مع موليكورب ). وقد زودت الشركة مصنعي المغناطيس المُلصق بمسحوق Nd₂Fe₁₄B المصهور بالغزل. وأصبح مصنع سوميتومو جزءًا من شركة هيتاشي، حيث قام بتصنيع مغناطيس Nd₂Fe₁₄B المُلبّد ، كما منح تراخيص لشركات أخرى لإنتاجه . وتمتلك هيتاشي أكثر من 600 براءة اختراع تغطي مغناطيس النيوديميوم. [ 9 ]
أصبحت الشركات المصنعة الصينية قوة مهيمنة في إنتاج مغناطيس النيوديميوم، وذلك بفضل سيطرتها على جزء كبير من مناجم العناصر الأرضية النادرة في العالم. [ 10 ]
حددت وزارة الطاقة الأمريكية الحاجة إلى إيجاد بدائل للمعادن الأرضية النادرة في تكنولوجيا المغناطيس الدائم، وقامت بتمويل أبحاث في هذا المجال. ورعت وكالة مشاريع البحوث المتقدمة للطاقة (ARPA-E) برنامجًا لتطوير مواد بديلة للمعادن الأرضية النادرة في التقنيات الحيوية (REACT). وفي عام 2011، منحت ARPA-E مبلغ 31.6 مليون دولار أمريكي لتمويل مشاريع بدائل المعادن الأرضية النادرة. [ 11 ] ونظرًا لدور النيوديميوم في المغناطيس الدائم المستخدم في توربينات الرياح ، فقد طُرحت فكرة أنه سيكون أحد الأهداف الرئيسية للتنافس الجيوسياسي في عالم يعتمد على الطاقة المتجددة . إلا أن هذا المنظور وُجهت إليه انتقادات لعدم إدراكه أن معظم توربينات الرياح لا تستخدم مغناطيسًا دائمًا، وللتقليل من شأن الحوافز الاقتصادية لتوسيع الإنتاج. [ 12 ]
ملكيات


الخصائص المغناطيسية
يتمتع النيوديميوم في صورته النقية بخصائص مغناطيسية، فهو مضاد للمغناطيسية ، ولكن فقط عند درجات حرارة منخفضة، أقل من 19 كلفن (-254.2 درجة مئوية؛ -425.5 درجة فهرنهايت) . مع ذلك، فإن بعض مركبات النيوديميوم مع المعادن الانتقالية ، كالحديد، تكون مغناطيسية حديدية ، وتتجاوز درجة حرارة كوري فيها درجة حرارة الغرفة بكثير. وتُستخدم هذه المركبات في صناعة مغناطيس النيوديميوم.
تُعزى قوة مغناطيس النيوديميوم إلى عدة عوامل ، أهمها أن البنية البلورية الرباعية Nd₂Fe₁₄B تتميز بخاصية التباين المغناطيسي أحادي المحور العالية للغاية ( HA ≈ 7 تسلا - شدة المجال المغناطيسي H بوحدة أمبير/متر مقابل العزم المغناطيسي بوحدة أمبير.متر² ). [ 13 ] [ 3 ] وهذا يعني أن بلورة المادة تميل إلى التمغنط بشكل تفضيلي على طول محور بلوري محدد ، بينما يصعب تمغنطها في اتجاهات أخرى. وكغيرها من المغناطيسات، تتكون سبيكة مغناطيس النيوديميوم من حبيبات دقيقة التبلور تصطف في مجال مغناطيسي قوي أثناء التصنيع، بحيث تشير محاورها المغناطيسية جميعها في الاتجاه نفسه. وتمنح مقاومة الشبكة البلورية لتغيير اتجاه تمغنطها المركبَ إكراهًا مغناطيسيًا عاليًا جدًا ، أو مقاومةً لإزالة التمغنط.
تتمتع ذرة النيوديميوم بعزم ثنائي قطب مغناطيسي كبير لاحتوائها على 4 إلكترونات منفردة في تركيبها الإلكتروني [ 14 ]، مقارنةً بـ 3 إلكترونات في الحديد (في المتوسط). في المغناطيس، تولد الإلكترونات المنفردة، المتراصة بحيث يكون دورانها في نفس الاتجاه، المجال المغناطيسي. وهذا ما يمنح مركب Nd₂Fe₁₄B مغنطة تشبع عالية ( J s ≈ 1.6 T أو 16 kG ) ومغنطة متبقية تبلغ عادةً 1.3 تسلا. لذلك، وبما أن كثافة الطاقة القصوى تتناسب طرديًا مع J s² ، فإن هذه المرحلة المغناطيسية لديها القدرة على تخزين كميات كبيرة من الطاقة المغناطيسية ( BH max ≈ 512 kJ/m³ أو 64 MG·Oe ).
تبلغ قيمة الطاقة المغناطيسية لهذه المادة حوالي 18 ضعفًا من حيث الحجم، و12 ضعفًا من حيث الكتلة، مقارنةً بمغناطيسات الفريت "العادية". وتكون هذه الخاصية أعلى في سبائك النيوديميوم والحديد والبورون (NdFeB) مقارنةً بمغناطيسات الساماريوم والكوبالت (SmCo) ، التي كانت أول نوع من مغناطيسات العناصر الأرضية النادرة التي تم تسويقها تجاريًا. عمليًا، تعتمد الخصائص المغناطيسية لمغناطيسات النيوديميوم على تركيب السبيكة، وبنيتها المجهرية، وتقنية التصنيع المستخدمة.
يمكن وصف البنية البلورية لمركب Nd₂Fe₁₄B بأنها تتكون من طبقات متناوبة من ذرات الحديد ومركب النيوديميوم-البورون. [ 3 ] لا تُساهم ذرات البورون غير المغناطيسية بشكل مباشر في المغناطيسية، ولكنها تُحسّن التماسك من خلال روابط تساهمية قوية. [ 3 ] يُعزى انخفاض سعر مغناطيس النيوديميوم مقارنةً بمغناطيس الساماريوم -الكوبالت، وهو النوع الرئيسي الآخر من مغناطيسات العناصر الأرضية النادرة ، إلى انخفاض محتوى العناصر الأرضية النادرة فيه نسبيًا (12% حجمًا، 26.7% كتلةً) . [ 3 ]
على الرغم من امتلاكها مغناطيسية متبقية أعلى وقوة إكراه أعلى بكثير وناتج طاقة أعلى، فإن مغناطيس النيوديميوم يتميز بدرجة حرارة كوري أقل من العديد من أنواع المغناطيس الأخرى. يُعزى احتفاظ سبيكة Nd₂Fe₁₄B بالترتيب المغناطيسي حتى درجات حرارة أعلى من درجة حرارة الغرفة إلى وجود الحديد في المادة الذي يُثبّت الترتيب المغناطيسي على الشبكة الفرعية للنيوديميوم. [ 15] وقد طُوّرت سبائك مغناطيسية خاصة من النيوديميوم تحتوي على التيربيوم والديسبروسيوم ، تتميز بدرجة حرارة كوري أعلى ، مما يسمح لها بتحمل درجات حرارة أعلى من تلك التي تحتوي على النيوديميوم فقط. [ 16 ]
| مغناطيس | B r (T) | H ci (kA/m) | BH max (kJ/m 3 ) | تي سي | |
|---|---|---|---|---|---|
| (°مئوية) | (°فهرنهايت) | ||||
| Nd 2 Fe 14 B، مُلبّد | 1.0–1.4 | 750–2000 | 200–440 | 310–400 | 590–752 |
| Nd 2 Fe 14 B، مرتبط | 0.6–0.7 | 600–1200 | 60–100 | 310–400 | 590–752 |
| SmCo 5 ، مُلبّد | 0.8–1.1 | 600–2000 | 120–200 | 720 | 1328 |
| Sm(Co, Fe, Cu, Zr) 7 ، مُلبّد | 0.9–1.15 | 450–1300 | 150–240 | 800 | 1472 |
| ألنكو، مُلبّد | 0.6–1.4 | 275 | 10–88 | 700–860 | 1292–1580 |
| فيريت السترونتيوم، متلبد | 0.2–0.78 | 100–300 | 10–40 | 450 | 842 |
الخواص الفيزيائية والميكانيكية

| ملكية | النيوديميوم | سم-كو |
|---|---|---|
| التخلف المغناطيسي ( T ) | 1–1.5 | 0.8–1.16 |
| الإكراه (MA/m) | 0.875–2.79 | 0.493–2.79 |
| نفاذية الارتداد | 1.05 | 1.05–1.1 |
| معامل درجة حرارة التخلف المغناطيسي (٪/كلفن) | −(0.12–0.09) | −(0.05–0.03) |
| معامل درجة حرارة الإكراه المغناطيسي (٪/كلفن) | −(0.65–0.40) | −(0.30–0.15) |
| درجة حرارة كوري (°م) | 310–370 | 700–850 |
| الكثافة (جم/ سم³ ) | 7.3–7.7 | 8.2–8.5 |
| معامل التمدد الحراري ، موازٍ للمغنطة (1/K) | (3–4)×10 −6 | (5–9)×10 −6 |
| معامل التمدد الحراري ، عمودي على المغنطة (1/K) | (1–3)×10 −6 | (10–13)×10 −6 |
| قوة الانحناء (نيوتن/ مم² ) | 200–400 | 150–180 |
| قوة الضغط (نيوتن/ مم² ) | 1000–1100 | 800–1000 |
| قوة الشد (نيوتن/ مم² ) | 80-90 | 35-40 |
| صلابة فيكرز (HV) | 500–650 | 400–650 |
| المقاومة الكهربائية (Ω·cm) | (110–170)×10 −6 | (50–90)×10 −6 |
تآكل

يميل المغناطيس المتلبد Nd₂Fe₁₄B إلى أن يكون عرضة للتآكل ، خاصةً على طول حدود الحبيبات . يمكن أن يتسبب هذا النوع من التآكل في تلف خطير، بما في ذلك تفتت المغناطيس إلى مسحوق من جزيئات مغناطيسية صغيرة، أو تقشر الطبقة السطحية.
تُعالج هذه الثغرة في العديد من المنتجات التجارية بإضافة طبقة واقية لمنع تعرضها للهواء. وتُعدّ طبقات النيكل، والنيكل-النحاس-النيكل، والزنك من الطرق القياسية، على الرغم من استخدام الطلاء بمعادن أخرى، أو طبقات واقية من البوليمر واللك. [ 18 ]
حساسية درجة الحرارة
يتميز النيوديميوم بمعامل سالب، مما يعني أن الإكراه المغناطيسي وكثافة الطاقة المغناطيسية ( BH max ) يتناقصان مع ارتفاع درجة الحرارة. تتمتع مغناطيسات النيوديميوم-الحديد-البورون بإكراه مغناطيسي عالٍ عند درجة حرارة الغرفة، ولكن مع ارتفاع درجة الحرارة فوق 100 درجة مئوية (212 درجة فهرنهايت) ، ينخفض الإكراه المغناطيسي بشكل حاد حتى يصل إلى درجة حرارة كوري (حوالي 320 درجة مئوية أو 608 درجة فهرنهايت ). هذا الانخفاض في الإكراه المغناطيسي يحد من كفاءة المغناطيس في ظروف درجات الحرارة العالية، كما هو الحال في توربينات الرياح ومحركات المركبات الهجينة. يُضاف الديسبروزيوم (Dy) أو التيربيوم (Tb) للحد من انخفاض الأداء الناتج عن تغيرات درجة الحرارة. هذه الإضافة تزيد من تكلفة إنتاج المغناطيسات. [ 19 ] يمكن نمذجة اعتماد الخصائص المغناطيسية للمادة على درجة الحرارة ضمن حسابات البنية الإلكترونية من خلال تطبيق نموذج العزم الموضعي غير المنتظم (DLM) للمغناطيسية عند درجة حرارة محددة. [ 15 ]
الدرجات
تُصنّف مغناطيسات النيوديميوم وفقًا لأقصى ناتج طاقة لها ، والذي يرتبط بتدفق المجال المغناطيسي لكل وحدة حجم. تشير القيم الأعلى إلى مغناطيسات أقوى. بالنسبة لمغناطيسات NdFeB المُلبّدة، يوجد تصنيف دولي معترف به على نطاق واسع. تتراوح قيمها من N28 إلى N55 مع قيمة قصوى نظرية عند N64. الحرف N الأول قبل القيم هو اختصار للنيوديميوم، أي مغناطيسات NdFeB المُلبّدة. تشير الأحرف التي تلي القيم إلى الإكراه الذاتي ودرجات حرارة التشغيل القصوى (المرتبطة إيجابيًا بدرجة حرارة كوري )، والتي تتراوح من القيمة الافتراضية (حتى 80 درجة مئوية أو 176 درجة فهرنهايت ) إلى TH ( 230 درجة مئوية أو 446 درجة فهرنهايت ). [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ]
درجات مغناطيس NdFeB المتلبد: [ 7 ] [ 23 ] [ 24 ]
- N27 – N55
- 30 مليون - 50 مليون نيرة
- N30H – N50H
- N30SH – N48SH
- N28UH – N42UH
- N28EH – N40EH
- N28TH – N35TH
- N33VH/AH
إنتاج
هناك طريقتان رئيسيتان لتصنيع مغناطيس النيوديميوم:
- عملية تعدين المساحيق الكلاسيكية أو عملية المغناطيس المتلبد [ 25 ]
- تُصنع مغناطيسات النيوديميوم المتلبدة عن طريق صهر المواد الخام في فرن، ثم صبها في قالب وتبريدها لتشكيل سبائك. تُطحن هذه السبائك وتُسحق، ثم يُلبد المسحوق الناتج إلى كتل كثيفة. بعد ذلك، تُعالج الكتل حرارياً، وتُقطع إلى الشكل المطلوب، وتُعالج أسطحها، ثم تُمغنط.
- عملية التصلب السريع أو عملية المغناطيس الملتصق
- تُصنع المغناطيسات المُرتبطة من النيوديميوم عن طريق غزل شريط رقيق من سبيكة النيوديميوم والحديد والبورون بالصهر. يحتوي الشريط على حبيبات نانوية من النيوديميوم والحديد والبورون ذات اتجاهات عشوائية . يُطحن هذا الشريط بعد ذلك إلى جزيئات، ويُخلط مع بوليمر ، ثم يُصبّ إما بالضغط أو بالحقن في قالب لتشكيل المغناطيسات المُرتبطة.
يُدمج مسحوق النيوديميوم-الحديد-البورون المُرتبط في مصفوفة من بوليمر حراري لتشكيل المغناطيس. تُصنع مادة السبيكة المغناطيسية عن طريق التبريد السريع على أسطوانة مبردة بالماء. يُسحق هذا الشريط المعدني إلى مسحوق ثم يُعالج حراريًا لتحسين إكراهه المغناطيسي . يُخلط المسحوق مع بوليمر لتشكيل معجون قابل للتشكيل، مشابه للبوليمر المملوء بالألياف الزجاجية . يُكبس هذا المعجون على شكل حبيبات للتخزين، ويمكن تشكيله لاحقًا عن طريق قولبة الحقن . يُطبق مجال مغناطيسي خارجي أثناء عملية القولبة، لتوجيه مجال المغناطيس المُكتمل. [ 26 ] [ 27 ]
في عام ٢٠١٥، أعلنت شركة نيتو دينكو اليابانية عن تطويرها طريقة جديدة لتلبيد مادة المغناطيس النيوديميوم. تعتمد هذه الطريقة على تقنية هجينة عضوية/غير عضوية لتكوين خليط شبيه بالطين يمكن تشكيله بأشكال متنوعة للتلبيد. ويُقال إنه من الممكن التحكم في اتجاه غير منتظم للمجال المغناطيسي في المادة الملبدة لتركيز المجال موضعيًا، على سبيل المثال لتحسين أداء المحركات الكهربائية. ومن المقرر بدء الإنتاج بكميات كبيرة في عام ٢٠١٧. [ ٢٨ ] [ ٢٩ ]

اعتبارًا من عام 2012، بلغ الإنتاج الرسمي السنوي لمغناطيس النيوديميوم في الصين 50 ألف طن ، وارتفع إلى 80 ألف طن وفقًا لبيانات الإنتاج التي جمعتها الشركات المصنعة على حدة في عام 2013. [ 30 ] وتنتج الصين أكثر من 95% من العناصر الأرضية النادرة، ونحو 76% من إجمالي إنتاج العالم من مغناطيس العناصر الأرضية النادرة، بالإضافة إلى معظم إنتاج العالم من النيوديميوم. [ 31 ] [ 32 ] [ 9 ]
يتركز إنتاج المغناطيس الدائم المصنوع من النيوديميوم والحديد والبورون (NdFeB) بشكل كبير في شرق آسيا: ففي عام 2024، قدّر المحللون الإنتاج العالمي بنحو 220,000 إلى 240,000 طن، حيث يتم تصنيع 85% منها على الأقل في الصين؛ ويتم تصنيع معظم الكمية المتبقية في اليابان وفيتنام. [ 33 ] وتُعد اليابان ثاني أكبر منتج بنسبة 7% تقريبًا من السوق العالمية. [ 34 ] ولا يزال إنتاج فيتنام محدودًا (حوالي 1% في عام 2023)، ولكنه يتوسع مع دخول مصانع جديدة حيز التشغيل. [ 35 ] أما خارج آسيا، فتمتلك الولايات المتحدة وأوروبا قدرة إنتاجية محدودة ولكنها متنامية مدعومة بمبادرات السياسة الصناعية والمصانع الجديدة. [ 36 ]
| سنة | الإنتاج العالمي (بالأطنان) | الصين (%) | اليابان (%) | الولايات المتحدة (٪) | أوروبا (%) | فيتنام (%) | ملحوظات | مصادر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | حوالي 1000 | 14 | 63 | ≈23 | — | الولايات المتحدة + أوروبا ≈23% (لم يتم الإبلاغ عن التقسيم). | [ 37 ] | |
| 1997 | حوالي 12000 | 40 | 40 | 11 | 9 | — | الصين تصل إلى مستوى مماثل لليابان. | [ 38 ] |
| 2003 | حوالي 30200 | 68.6 | 27.4 | 0.4 | 3.6 | — | مادة NdFeB المتلبدة فقط. | [ 39 ] |
| 2008 | حوالي 66000 | 78.5 | 19.8 | 0 | 1.7 | — | مادة NdFeB المتلبدة فقط. | [ 40 ] |
| 2012 | حوالي 100,000 (تقديري) | 90 تقريبًا | 8-9 تقريبًا | — | ~1–2 | — | الطاقة الإنتاجية الصينية >300,000 طن مقابل الطلب <100,000 طن. | [ 41 ] |
| 2020 | حوالي 136000 | ≈92 | ≈7 | <1 | <1 (DE, SI, FI) | ≈1 | تقدير وزارة الطاقة الأمريكية للمغناطيسات المصنوعة من النيوديميوم والحديد والبورون المتلبدة. | [ 42 ] |
| 2024 | حوالي 220,000–240,000 | ≥85 | جزء من الباقي | صغير جداً | صغير جداً | جزء من الباقي | أما النسبة المتبقية (حوالي 15٪) فتعزى إلى اليابان وفيتنام؛ بينما تمتلك الولايات المتحدة وأوروبا قدرة ناشئة فقط. | [ 43 ] [ 44 ] |
إعادة التدوير
أصبحت إعادة تدوير مغناطيس النيوديميوم-الحديد-البورون (NdFeB) محورًا متزايد الأهمية في البحث والصناعة، نظرًا لاحتواء هذه المغناطيسات على عناصر أرضية نادرة بالغة الأهمية، مثل النيوديميوم والبراسيوديميوم والديسبروسيوم والتيربيوم . ويعتمد إنتاج المغناطيسات التقليدية على استخراج وتكرير خامات العناصر الأرضية النادرة، وهي عمليات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومُضرّة بالبيئة. [ 45 ]
يجري تطوير العديد من الطرق لإعادة تدوير المغناطيس:
- إعادة الاستخدام المباشر: يمكن معالجة مخلفات التصنيع أو المغناطيسات التي انتهى عمرها الافتراضي ميكانيكيًا عن طريق التفتيت الهيدروجيني لإنتاج مسحوق يمكن إعادة تلبيده في مغناطيسات جديدة (انظر أيضًا علم المعادن المساحيق ). [ 46 ]
- الطرق الهيدروميتالورجية: تعتمد على إذابة المغناطيس في الحمض، متبوعة بفصل أكاسيد العناصر الأرضية النادرة عن طريق الاستخلاص بالمذيبات أو الترسيب . يمكن لهذه الطرق أن تنتج منتجات عالية النقاء من العناصر الأرضية النادرة، ولكنها تتطلب كميات كبيرة من المواد الكيميائية. [ 47 ]
- الطرق الحرارية المعدنية: عمليات الصهر ذات درجات الحرارة العالية تستخلص سبائك العناصر الأرضية النادرة، وتنتج أحيانًا الحديد أو الكوبالت كمواد مصاحبة. هذه الطرق فعالة ولكنها تستهلك كميات كبيرة من الطاقة. [ 48 ] [ 49 ]
- الاستخلاص الانتقائي - التبخير - التحليل الكهربائي (SEEE): عملية حديثة يتم فيها استخلاص العناصر الأرضية النادرة بشكل انتقائي من نفايات المغناطيس في مذيب ، ثم تركيزها بالتبخير، واستعادتها كمعادن عبر التحليل الكهربائي للأملاح المنصهرة. يهدف هذا المسار إلى تقليل استخدام المواد الكيميائية مقارنةً بالمعالجة المائية للمعادن، وإنتاج سبائك قابلة لإعادة الاستخدام مباشرةً في صناعة المغناطيس. [ 50 ]
تُجرى حاليًا مشاريع تجريبية في مناطق مختلفة لاختبار إمكانية توسيع نطاق إعادة تدوير مغناطيس النيوديميوم والحديد والبورون. ويجري تطوير مشاريع إعادة تدوير تجريبية في الولايات المتحدة. فعلى سبيل المثال، تخطط شركة HyProMag USA الأمريكية الناشئة لإنشاء منشأة لإعادة تدوير مغناطيس النيوديميوم والحديد والبورون على نطاق صناعي بالقرب من دالاس-فورت وورث، ومن المتوقع أن تبدأ عملياتها في عام 2027 وأن تعالج ما يقرب من 750 طنًا سنويًا من المغناطيس المعاد تدويره. [ 51 ] وفي أوروبا، أثبت مشروع SUSMAGPRO، الممول من الاتحاد الأوروبي، إمكانية إعادة تدوير مغناطيس النيوديميوم والحديد والبورون على نطاق تجريبي لاستخدامه في مكبرات الصوت والمحركات وتوربينات الرياح. [ 52 ] وفي اليابان، وقّعت شركة Envipro Holdings مذكرة تفاهم مع HyProMag لإجراء تجارب إعادة تدوير مغناطيس النيوديميوم والحديد والبورون باستخدام خردة من السوق اليابانية. [ 53 ]
التطبيقات
تطبيقات المغناطيس الحالية



حلت مغناطيسات النيوديميوم محل مغناطيسات الألنيكو والفريت في العديد من التطبيقات المتنوعة في التكنولوجيا الحديثة التي تتطلب مغناطيسات دائمة قوية، وذلك لأن قوتها الأكبر تسمح باستخدام مغناطيسات أصغر حجمًا وأخف وزنًا في التطبيق المحدد. ومن الأمثلة على ذلك:
- محركات رؤوس الأقراص الصلبة للحاسوب
- مفاتيح تشغيل السجائر الإلكترونية الميكانيكية
- أقفال للأبواب
- مكبرات الصوت وسماعات الرأس
- الهواتف المحمولة
- المحامل والوصلات المغناطيسية
- أجهزة مطياف الرنين النووي المغناطيسي المكتبية
- المحركات الكهربائية [ 54 ]
- الأدوات اللاسلكية
- محركات مؤازرة
- محركات الرفع والضواغط
- المحركات المتزامنة
- المغزل والمحركات الخطوية
- نظام التوجيه الكهربائي
- محركات القيادة للمركبات الهجينة والكهربائية . تتطلب المحركات الكهربائية لكل سيارة تويوتا بريوس كيلوغرامًا واحدًا (2.2 رطل) من النيوديميوم. [ 16 ]
- المحركات
- مولدات كهربائية لتوربينات الرياح (فقط تلك التي تعمل بنظام الإثارة المغناطيسية الدائمة)
- فواصل علب الوسائط التجارية
- في الصناعات التحويلية، تُستخدم مغناطيسات النيوديميوم القوية لالتقاط الأجسام الغريبة وحماية المنتجات والعمليات [ 55 ].
- تحديد المعادن الثمينة في مختلف الأشياء (أدوات المائدة، العملات المعدنية، المجوهرات، إلخ).
- أدوات التقاط، بما في ذلك أدوات صيانة سلامة الأراضي (المسامير)
تطبيقات جديدة

ألهمت القوة الهائلة لمغناطيس النيوديميوم تطبيقات جديدة في مجالات لم يُستخدم فيها المغناطيس سابقًا، مثل مشابك المجوهرات المغناطيسية، وعوازل الرقائق المعدنية، ومجموعات البناء المغناطيسية للأطفال، وغيرها من ألعاب مغناطيس النيوديميوم ، وآليات إغلاق معدات المظلات الرياضية. [ 56 ] وهو المعدن الرئيسي في مغناطيسات ألعاب المكاتب التي كانت شائعة سابقًا، مثل "كرات باكي" و"مكعبات باكي"، على الرغم من أن بعض تجار التجزئة في الولايات المتحدة اختاروا عدم بيعها بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الأطفال [ 57 ] ، وقد تم حظرها في كندا للسبب نفسه. [ 58 ] وبينما رُفع حظر مماثل في الولايات المتحدة عام 2016، فإن الحد الأدنى للسن الذي أوصت به لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية هو 14 عامًا، كما يُشترط وضع ملصقات تحذيرية. [ 59 ]
وقد فتحت قوة مغناطيس النيوديميوم وتجانس مجاله المغناطيسي آفاقاً جديدة لتطبيقاته في المجال الطبي، وذلك مع إدخال أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي المفتوحة المستخدمة لتصوير الجسم في أقسام الأشعة كبديل للمغناطيس فائق التوصيل الذي يستخدم ملفاً من سلك فائق التوصيل لإنتاج المجال المغناطيسي. [ 60 ]
تُستخدم مغناطيسات النيوديميوم كنظام مضاد للارتجاع يُزرع جراحيًا، حيث تُزرع حلقة من المغناطيسات [ 61 ] جراحيًا حول العضلة العاصرة المريئية السفلية لعلاج مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD). [ 62 ] كما زُرعت أيضًا في أطراف الأصابع لتوفير إدراك حسي للمجالات المغناطيسية، [ 63 ] على الرغم من أن هذا إجراء تجريبي شائع فقط بين المهووسين بالتكنولوجيا الحيوية وممارسي الطب البديل . [ 64 ]
يُستخدم النيوديميوم في الرافعات المغناطيسية، وهي أجهزة ترفع الأجسام باستخدام القوة المغناطيسية . [ 65 ] ترفع هذه الرافعات المواد الحديدية مثل ألواح الصلب والأنابيب والخردة المعدنية باستخدام المجال المغناطيسي المستمر للمغناطيسات الدائمة دون الحاجة إلى مصدر طاقة مستمر. [ 66 ] تُستخدم الرافعات المغناطيسية في ساحات الخردة وأحواض بناء السفن والمستودعات والمصانع . [ 67 ]
الأهمية الاستراتيجية والاعتماد العسكري
تُعدّ مغناطيسات النيوديميوم والحديد والبورون بالغة الأهمية ليس فقط لتقنيات الطاقة النظيفة المدنية، مثل المركبات الكهربائية وتوربينات الرياح، بل أيضاً للأنظمة العسكرية عالية الأداء حيث تُعدّ صغر الحجم والقوة والموثوقية عناصر أساسية. وتشير وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن [ 68 ]
- تتطلب المقاتلة الشبحية إف -35 أكثر من 900 رطل (≈ 410 كجم) من العناصر الأرضية النادرة، بما في ذلك مغناطيسات النيوديميوم والحديد والبورون، في أنظمة مثل الحرب الإلكترونية والرادارات والمحركات الكهربائية.
- تحتاج المدمرة من فئة أرلي بيرك إلى حوالي 5200 رطل (≈ 2360 كجم)
- وغواصة من فئة فيرجينيا تزن حوالي 9200 رطل (≈ 4175 كجم).
السياق السياسي والجغرافي السياسي
لسلسلة التوريد العالمية لمغناطيس النيوديميوم-الحديد-البورون (NdFeB) تداعيات جيوسياسية عميقة . فبينما تحافظ الصين على موقع مهيمن - إذ تستحوذ على أكثر من 85% من الإنتاج العالمي - تنظر دول أخرى إلى هذه السيطرة على أنها نقطة ضعف استراتيجية، لا سيما بالنسبة لقطاعات مثل الدفاع والسيارات الكهربائية والطاقة المتجددة. [ 69 ]
في أغسطس/آب 2025، حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علنًا من أن الولايات المتحدة ستفرض رسومًا جمركية تصل إلى 200% على البضائع الصينية إذا قيّدت بكين شحنات مغناطيسات العناصر الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة، وهي خطوة اعتُبرت وسيلة ضغط في مفاوضات تجارية أوسع. [ 70 ] قبل نهاية عام 2025، منح البنتاغون قرضًا مشروطًا بقيمة 620 مليون دولار لشركة فولكان إيليمنتس، المُنتجة لمغناطيسات النيوديميوم ، كجزء من اتفاقية مشتركة مع شركة ري إيليمنت تكنولوجيز لزيادة طاقتهما الإنتاجية المُشتركة من مغناطيسات النيوديميوم والحديد والبورون، والتي سيستخدمها الجيش الأمريكي بشكل أساسي. [ 71 ] [ 72 ]
اتخذت الصين، من جانبها، إجراءات لتشديد الرقابة على صادرات المغناطيسات المصنوعة من العناصر الأرضية النادرة والمواد ذات الصلة. فمنذ أبريل/نيسان 2025، بات على المصدرين الحصول على ترخيص خاص لشحن بعض العناصر الأرضية النادرة، مثل الديسبروزيوم والتيربيوم، بالإضافة إلى المغناطيسات، مع انخفاض حجم الصادرات بنحو 74% في مايو/أيار مقارنةً بالعام السابق. وتهدف آلية الترخيص هذه إلى أن تكون أداة مرنة لممارسة نفوذ جيوسياسي دون التسبب في انتهاكات لقوانين التجارة. [ 73 ]
المخاطر
تُشكّل القوى الهائلة التي تُمارسها مغناطيسات العناصر الأرضية النادرة مخاطر قد لا تحدث مع أنواع المغناطيس الأخرى. فمغناطيسات النيوديميوم التي يزيد حجمها عن بضعة سنتيمترات مكعبة قوية بما يكفي لإحداث إصابات خطيرة، مثل كسور العظام، أو انحشار أجزاء الجسم بين مغناطيسين أو بين مغناطيس وسطح معدني حديدي. [ 74 ]
قد تصطدم المغناطيسات ببعضها بقوة كافية لتفتيتها وتحطمها، وقد تتسبب الشظايا المتطايرة في إصابات متنوعة، لا سيما إصابات العين . بل سُجلت حالات لأطفال صغار ابتلعوا عدة مغناطيسات، ما أدى إلى انحشار أجزاء من الجهاز الهضمي بين مغناطيسين، مُسبباً إصابات أو حتى الوفاة. [ 75 ] كما قد تنشأ مخاطر صحية جسيمة عند العمل مع آلات تحتوي على مغناطيسات أو مُثبتة عليها. [ 76 ]
يمكن أن تشكل المجالات المغناطيسية القوية خطراً على الأجهزة الميكانيكية والإلكترونية، إذ يمكنها مسح الوسائط المغناطيسية مثل الأقراص المرنة وبطاقات الائتمان ، كما يمكنها مغنطة الساعات وأغطية شاشات CRT من مسافة أبعد من أنواع المغناطيس الأخرى. ويمكن أن تشكل المغناطيسات المتشققة خطراً حقيقياً عند احتكاكها ببعضها، إذ تُطلق شرارات متطايرة كما لو كانت ولاعة ، وذلك لاحتواء بعض مغناطيسات النيوديميوم على الفيروسيريوم .
انظر أيضاً
- صيد المغناطيس – البحث في المياه المفتوحة عن الأجسام المغناطيسية الحديدية
مراجع
- 1 2 فرادن، جاكوب (2010). دليل أجهزة الاستشعار الحديثة: الفيزياء والتصاميم والتطبيقات، الطبعة الرابعة . الولايات المتحدة الأمريكية: دار نشر سبرينغر . ص 73. ISBN 978-1-4419-6465-6.
- ↑ "ما هي المغناطيسات القوية؟" . منتجات آدامز المغناطيسية . 4 يناير 2021.
- 1 2 3 4 5 6 لوكاس، جاك؛ لوكاس، بيير؛ لو ميرسييه، تييري؛ وآخرون . (2014). العناصر الأرضية النادرة: العلم والتكنولوجيا والإنتاج والاستخدام . إلسيفير . الصفحات 224-225 . ISBN 978-0-444-62744-5.
- ↑ م. ساغاوا؛ س. فوجيمورا؛ ن. توغاوا؛ هـ. ياماموتو؛ ي. ماتسورا (1984). "مادة جديدة للمغناطيس الدائم على أساس النيوديميوم والحديد (بحث مدعو)". مجلة الفيزياء التطبيقية . 55 (6): 2083. Bibcode : 1984JAP....55.2083S . doi : 10.1063/1.333572 .
- ↑ جيه جيه كروات؛ جيه إف هيربست؛ آر دبليو لي؛ إف إي بينكرتون (1984). "مواد أساسها البريسيوديميوم والحديد والنيوديميوم والحديد: فئة جديدة من المغناطيس الدائم عالي الأداء (مقال مدعو)". مجلة الفيزياء التطبيقية . 55 (6): 2078. رمز Bibcode : 1984JAP....55.2078C . doi : 10.1063/1.333571 .
- ↑ هيل، آدم (2011). "ما هي مغناطيسات النيوديميوم؟" . موقع wiseGEEK الإلكتروني . شركة Conjecture . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 أكتوبر 2012 .
- 1 2 مغناطيسات NdFeB المتلبدة ، ما هي مغناطيسات NdFeB المتلبدة؟
- ↑ مغناطيسات NdFeB المترابطة ، ما هي مغناطيسات NdFeB المترابطة؟
- 1 2 3 تشو، ستيفن . استراتيجية المواد الحيوية، وزارة الطاقة الأمريكية ، ديسمبر 2011. تاريخ الوصول: 23 ديسمبر 2011.
- ↑ بيتر روبيسون وجوبال راتنام (29 سبتمبر 2010). "البنتاغون يفقد السيطرة على القنابل لصالح احتكار الصين للمعادن" . بلومبيرغ نيوز . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 مارس 2014 .
- ↑ "تمويل الأبحاث للمغناطيس الدائم الخالي من العناصر الأرضية النادرة" . وكالة مشاريع البحوث المتقدمة في مجال الطاقة (ARPA-E). مؤرشف من الأصل بتاريخ 10 أكتوبر 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 أبريل 2013 .
- ↑ أوفرلاند، إندرا (2019-03-01). "الجغرافيا السياسية للطاقة المتجددة: تفنيد أربع خرافات ناشئة" . بحوث الطاقة والعلوم الاجتماعية . 49 : 36-40 . Bibcode : 2019ERSS...49...36O . doi : 10.1016/j.erss.2018.10.018 . hdl : 11250/2579292 . ISSN 2214-6296 .
- ↑ موسكوفيتز، بروس م. (يونيو 1991). "التباين المغناطيسي" . معهد مغناطيسية الصخور . دليل المسافر إلى المغناطيسية. مؤرشف من الأصل في 6 نوفمبر 2014. تم الاسترجاع في 2 مارس 2014 .
- ↑ بويسن، إيرل؛ موير، نانسي سي. (2011). تقنية النانو للمبتدئين، الطبعة الثانية . جون وايلي وأولاده. ص 167. ISBN 978-1-118-13688-1.
- 1 2 بوعزيز، جوبا؛ باتريك، كريستوفر إي؛ ستونتون، جولي بي. (2023-01-05). "الدور الحاسم للحديد في تحديد الخصائص المغناطيسية الصلبة لـ Nd2Fe14B" . مجلة Physical Review B. 107 ( 2) L020401. arXiv : 2301.02868 . doi : 10.1103/PhysRevB.107.L020401 .
- 1 2 جورمان، ستيف (31 أغسطس 2009). "مع استهلاك السيارات الهجينة للمعادن النادرة، يلوح في الأفق نقصها" . رويترز .
- ↑ الخصائص الفيزيائية والكيميائية النموذجية لبعض المواد المغناطيسية ، مقارنة واختيار المغناطيس الدائم.
- ↑ دراك، م.؛ دوبرزانسكي، ل. أ. (2007). "تآكل المغناطيس الدائم من النيوديميوم والحديد والبورون" (ملف PDF) . مجلة الإنجازات في هندسة المواد والتصنيع . 20 ( 1-2 ). مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 2012-04-02.
- ↑ غودر، د. ر.؛ فرونينغ، م. هـ.؛ وايت، ر. ج.؛ راي، أ. إ. (15 أبريل 1988). "دراسة درجات الحرارة المرتفعة للمغناطيسات القائمة على النيوديميوم والحديد والبورون مع إضافات الكوبالت والديسبروسيوم". مجلة الفيزياء التطبيقية . 63 (8): 3522-3524 . Bibcode : 1988JAP....63.3522G . doi : 10.1063/1.340729 .
- ↑ كيف تفهم درجة مغناطيس النيوديميوم والحديد والبورون المتلبد؟، درجات مغناطيس النيوديميوم والحديد والبورون المتلبد
- ↑ "مخطط تصنيف المغناطيس" . شركة Amazing Magnets, LLC. مؤرشف من الأصل في 13 مارس 2016. تم الاطلاع عليه في 4 ديسمبر 2013 .
- ↑ "درجات مغناطيس النيوديميوم" . totalElement . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 مايو 2023 .
- ↑ "أنواع مغناطيس النيوديميوم" (ملف PDF) مؤرشف بتاريخ 5 مارس 2016 في أرشيف الإنترنت . شركة إيفر بين ماجنت. تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 ديسمبر 2015.
- ↑ "درجات النيوديميوم" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2024-05-26.
- ↑ وانغ، جيمس (6 ديسمبر 2014). "عملية تصنيع مغناطيس النيوديميوم المتلبد" . شركة المواد التطبيقية الأمريكية. مؤرشف من الأصل في 26 مايو 2015.
- ↑ "المغناطيسات المترابطة - الإنتاج" . شركة أولستار ماجنيتكس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 أكتوبر 2018 .
- ↑ مسحوق نيو ملتصق
- ↑ "أول مغناطيس نيوديميوم في العالم يتحكم في اتجاه المجال المغناطيسي" . نيتو دينكو . ٢٤ أغسطس ٢٠١٥. مؤرشف من الأصل في ٩ أكتوبر ٢٠١٥. تم الاطلاع عليه في ٢٨ سبتمبر ٢٠١٥ .
- ↑ «تطوير مغناطيس قوي قابل للتشكيل كالعجين» . صحيفة أساهي شيمبون . ٢٨ أغسطس ٢٠١٥. مؤرشف من الأصل في ٢٨ سبتمبر ٢٠١٥. تم الاطلاع عليه في ٢٨ سبتمبر ٢٠١٥ .
- ↑ "سوق المغناطيس الدائم - 2015" (ملف PDF) . مؤتمر المغناطيسية 2013. 7 فبراير 2013. تاريخ الاطلاع: 28 نوفمبر 2013 .
- ↑ زوربيت، جلين (9 فبراير 2025). "بدء تصنيع المغناطيس المتقدم في الولايات المتحدة" . مجلة IEEE Spectrum . معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) . تاريخ الاسترجاع: 19 أغسطس 2025 .
- ↑ إسحاق، آدم (19 أكتوبر 2018). "معدن نادر يُسمى النيوديميوم موجود في سماعات الرأس والهواتف المحمولة والسيارات الكهربائية مثل سيارة تسلا موديل 3 - والصين تسيطر على إمدادات العالم منه" . سي إن بي سي .
- ↑ زوربيت، جلين (9 فبراير 2025). "بدء تصنيع المغناطيس المتقدم في الولايات المتحدة" . مجلة IEEE Spectrum . تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 أغسطس 2025 .
- ↑ باترسون، ستيوارت (25 يناير 2023). "الولايات المتحدة تحاول التخلص من قبضة الصين على مغناطيسات العناصر الأرضية النادرة" . مؤسسة هينريش . تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 أغسطس 2025 .
- ↑ غواراسيو، فرانشيسكو؛ بارك، جو مين (22 أغسطس 2023). "شركات المغناطيسات المعدنية النادرة تتجه إلى فيتنام كتحوط من الصين" . رويترز . تم الاطلاع عليه في 19 أغسطس 2025 .
- ↑ لينش، ديفيد ج. (22 يونيو 2025). "الولايات المتحدة تسارع لتطوير بدائل لمواد الأرض النادرة الصينية" . صحيفة واشنطن بوست . تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 أغسطس 2025 .
- ↑ لو، يانغ (1999). "الاتجاه العام وإمدادات المواد الخام لصناعات المغناطيس العالمية" . مجلة الجمعية المغناطيسية اليابانية . 23 ( 1-2 ): 264-269 . doi : 10.3379/jmsjmag.23.264 . تاريخ الاطلاع: 19 أغسطس 2025 .
- ↑ لو، يانغ (1999). "الاتجاه العام وإمدادات المواد الخام لصناعات المغناطيس العالمية" . مجلة الجمعية المغناطيسية اليابانية . 23 ( 1-2 ): 264-269 . doi : 10.3379/jmsjmag.23.264 . تاريخ الاطلاع: 19 أغسطس 2025 .
- ↑ غوتفليش، أ.؛ وآخرون (2011). "المواد والأجهزة المغناطيسية للقرن الحادي والعشرين: أقوى وأخف وزنًا وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة" (ملف PDF) . المواد المتقدمة . 23 (7): 821-842 . Bibcode : 2011AdM....23..821G . doi : 10.1002/adma.201002180 . PMID 21294168. تاريخ الاسترجاع: 19 أغسطس 2025 .
- ↑ غوتفليش، أ.؛ وآخرون (2011). "المواد والأجهزة المغناطيسية للقرن الحادي والعشرين: أقوى وأخف وزنًا وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة" (ملف PDF) . المواد المتقدمة . 23 (7): 821-842 . Bibcode : 2011AdM....23..821G . doi : 10.1002/adma.201002180 . تاريخ الاسترجاع: 19 أغسطس 2025 .
- ↑ "تقرير صناعة المغناطيس الدائم العالمية والصينية، 2012" . بي آر نيوزواير . 5 ديسمبر 2012. تاريخ الاطلاع: 19 أغسطس 2025 .
- ↑ المغناطيس الدائم من العناصر الأرضية النادرة: تقييم معمق لسلسلة التوريد (ملف PDF) (تقرير). وزارة الطاقة الأمريكية. فبراير 2022. تاريخ الاطلاع: 19 أغسطس 2025 .
- ↑ زوربيت، جلين (9 فبراير 2025). "بدء تصنيع المغناطيس المتقدم في الولايات المتحدة" . مجلة IEEE Spectrum . تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 أغسطس 2025 .
- ↑ باترسون، ستيوارت (25 يناير 2023). "الولايات المتحدة تحاول التخلص من قبضة الصين على مغناطيسات العناصر الأرضية النادرة" . مؤسسة هينريش . تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 أغسطس 2025 .
- ↑ غوتفليش، أ. (2011). "المواد والأجهزة المغناطيسية للقرن الحادي والعشرين: أقوى وأخف وزنًا وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة". المواد المتقدمة . 23 (7): 821-842 . Bibcode : 2011AdM....23..821G . doi : 10.1002/adma.201002180 . PMID 21294168 .
- ↑ زاكوتنيك، م.؛ هاريس، آي آر؛ ويليامز، إيه جيه (2009). "إعادة تدوير متعددة للمغناطيسات المتلبدة من نوع NdFeB" . مجلة السبائك والمركبات . 469 ( 1-2 ): 314-321 . doi : 10.1038/s41598-025-94667-x . PMC 11985978. PMID 40210946 .
- ↑ بينيمانز، ك.؛ جونز، ب. ت. (2015). "العناصر الأرضية النادرة ومشكلة التوازن". مجلة علم المعادن المستدام . 1 (1): 29-38 . Bibcode : 2015JSusM...1...29B . doi : 10.1007/s40831-014-0005-1 .
- ↑ فردوس، م.؛ رامدهاني، م.أ.؛ دورانديت، ي.؛ رانكين، و.ج.؛ ماكجريجور، ك. (2016). "مراجعة لاستخلاص العناصر الأرضية النادرة (النيوديميوم/الديسبروسيوم) من نفايات المغناطيس عند درجات حرارة عالية" . مجلة علم المعادن المستدام . 2 (4): 276-295 . Bibcode : 2016JSusM...2..276F . doi : 10.1007/s40831-016-0045-9 .
- ↑ ستوبيك، س.؛ بولات، ب.؛ تشونغ، هـ.؛ إميل-كايا، إ.؛ سميلجانيتش، س.؛ غورمن، س.؛ فريدريش، ب. (2022). "استخلاص العناصر الأرضية النادرة من خلال أكسدة مغناطيس NdFeB المستهلك (الجزء الأول)" . المعادن . 12 (9): 1464. doi : 10.3390/met12091464 .
- ↑ "طريقة جديدة تستعيد 90% من العناصر الأرضية النادرة الرئيسية من المغناطيسات المستهلكة" . يوريك أليرت!، 26 سبتمبر 2024. تاريخ الاطلاع: 19 أغسطس 2025 .
- ↑ "شركات تستعد لتعزيز إعادة تدوير مغناطيسات العناصر الأرضية النادرة في الولايات المتحدة" . إعادة تدوير الموارد . 31 يوليو 2025. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 أغسطس 2025 .
- ↑ "الاستعادة المستدامة وإعادة التدوير وإعادة استخدام مغناطيسات العناصر الأرضية النادرة في الاقتصاد الدائري" . مركز شتاينبايس الأوروبي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 أغسطس 2025 .
- ↑ "توقيع مذكرة تفاهم مع شركة HyProMag، المتخصصة في تقنية إعادة تدوير المغناطيسات الأرضية النادرة" . Envipro Holdings. 17 يونيو 2024. تاريخ الاطلاع: 26 أغسطس 2025 .
- ↑ "كيف يتم تصنيعها - مغناطيس النيوديميوم كيفية صناعة المغناطيسات الميكانيكية القوة" . 9 نوفمبر 2014. مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 2021-12-21 – عبر www.youtube.com.
- ↑ "قوة وتصميم المغناطيسات الصناعية لحماية العمليات - PowderProcess.net" .
- ↑ "دليل الخيارات" . شركة يونايتد باراشوت تكنولوجيز. مؤرشف من الأصل في 17 يوليو 2011.
- ↑ أودونيل، جاين (26 يوليو 2012). "السلطات الفيدرالية ترفع دعوى قضائية ضد شركة باكي بولز، وتجار التجزئة يحظرون المنتج" . يو إس إيه توداي .
- ↑ «وزارة الصحة الكندية تحظر بيع مغناطيسات "باكي بولز"» . سي تي في نيوز . ١٦ أبريل ٢٠١٣. مؤرشف من الأصل في ٢٩ مايو ٢٠١٥. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢٢ أغسطس ٢٠١٨ .
- ↑ «لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية تُقرّ معيارًا فيدراليًا جديدًا للسلامة خاصًا بالمغناطيس لمنع الوفيات والإصابات الخطيرة الناجمة عن ابتلاع المغناطيسات عالية الطاقة» . لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية . 7 سبتمبر 2022.
- ↑ إلستر، ألين د. "تصميم مغناطيس التصوير بالرنين المغناطيسي" . أسئلة وأجوبة في التصوير بالرنين المغناطيسي . تم الاسترجاع في 26-12-2018 .
- ↑ "تحليل السلامة والفعالية لنظام TAVAC: نظام LINX® لإدارة الارتجاع" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2014-02-14.
- ↑ "نظام لينكس لإدارة الارتجاع: أوقف الارتجاع من مصدره" . شركة توراكس الطبية. مؤرشف من الأصل بتاريخ 15 مارس 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 مايو 2014 .
- ↑ دفورسكي، جورج (17 يوليو 2013). "ما تحتاج إلى معرفته حول الحصول على غرسات مغناطيسية للأصابع" . تم الاسترجاع في 30 سبتمبر 2016 .
- ↑ هاريسون، إيان؛ وارويك، كيفن؛ رويز، فيرجيني (17 فبراير 2018). "الزرعات المغناطيسية تحت الجلد: دراسة تجريبية". علم التحكم الآلي والأنظمة . 49 (2): 122-150 . doi : 10.1080/01969722.2018.1448223 .
- ↑ مارشيو، كاثي (16 أبريل 2024). "أهم 8 استخدامات لمغناطيس النيوديميوم" . مغناطيس ستانفورد . تم الاطلاع عليه في 28 يونيو 2024 .
- ↑ بيرسون (2009). "الفصل 12: المغناطيسية". أساسيات معهد التكنولوجيا الهندي - الفيزياء . بيرسون للتعليم الهند. ص 505. ISBN 978-81-317-2846-8.
- ↑ "الرافعة المغناطيسية" . شركة يوانتاي للرافعات . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 يونيو 2024 .
- ↑ «وزارة الدفاع الأمريكية تسعى لإنشاء سلسلة إمداد متكاملة للمواد الأرضية النادرة، من المنجم إلى المغناطيس» . وزارة الدفاع الأمريكية . ١١ مارس ٢٠٢٤. تاريخ الاطلاع: ٢٧ أغسطس ٢٠٢٥ .
- ↑ تقرير تحليل معمق لسلسلة توريد المغناطيسات الدائمة المصنوعة من العناصر الأرضية النادرة (تقرير). وزارة الطاقة الأمريكية. 24 فبراير 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 أغسطس 2025 .
- ↑ "ترامب يهدد الصين بفرض تعريفة جمركية بنسبة 200% على صادرات المغناطيسات المصنوعة من العناصر الأرضية النادرة" . إنفستوبيديا . 26 أغسطس 2025. تاريخ الاطلاع: 27 أغسطس 2025 .
- ↑ «مكتب رأس المال الاستراتيجي يوافق على التزام مشترك بقرض مشروط بقيمة 700 مليون دولار مع شركتي فولكان إيليمنتس وري إيليمنت تكنولوجيز» . وزارة الحرب الأمريكية . 21 نوفمبر 2025. تاريخ الاطلاع: 14 ديسمبر 2025 .
- ↑ روجرز، أليكس؛ ميلر، جو (3 ديسمبر 2025). "شركة ناشئة مدعومة من دونالد ترامب الابن تفوز بصفقة مع الحكومة الفيدرالية الأمريكية بقيمة 600 مليون دولار" . فايننشال تايمز . تاريخ الاسترجاع: 14 ديسمبر 2025 .
{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link ) - ↑ "ضوابط الصين الجديدة على تصدير العناصر الأرضية النادرة تستهدف قطاعي الدفاع والتكنولوجيا الخضراء" . ديفنس ون . 9 يوليو 2025. تاريخ الاطلاع: 27 أغسطس 2025 .
- ↑ سوين، فرانك (29 مارس 2018). "كيفية إزالة إصبع باستخدام مغناطيسين فائقين" . مدونة ساينس بانك . مجموعة سيد ميديا ذ.م.م. تم الاسترجاع في 28 يونيو 2009 .
- ↑ «تحذير صادر بشأن ابتلاع مغناطيس النيوديميوم "شديد القوة" الذي يوجد غالبًا في الألعاب» . ملاحظات التمريض . 21-05-2021 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27-05-2021 .
- ↑ «تنبيه سلامة من لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية: ابتلاع المغناطيس قد يُسبب إصابات معوية خطيرة» (ملف PDF) . لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 8 يناير 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 ديسمبر 2012 .
للمزيد من القراءة
- MMPA 0100-00، المواصفات القياسية لمواد المغناطيس الدائم
- كيه إتش جيه بوشو (1998) مواد المغناطيس الدائم وتطبيقاتها ، منشورات ترانس تك المحدودة، سويسرا، رقم ISBN 978-0-87849-796-6
- كامبل، بيتر (1994). مواد المغناطيس الدائم وتطبيقاتها . مطبعة جامعة كامبريدج. ص 217. رمز Bibcode : 1996pmma.book.....C . ISBN 978-0-521-24996-6.
- فورلاني، إدوارد ب. (2001). المغناطيس الدائم والأجهزة الكهروميكانيكية: المواد والتحليل والتطبيقات . لندن: أكاديميك برس. ISBN 978-0-12-269951-1.
- براون، د.؛ ما، باو مين؛ تشين، تشونغ مين (2002). "تطورات في معالجة وخصائص المغناطيس الدائم من نوع NdFeB". مجلة المغناطيسية والمواد المغناطيسية . 248 (3): 432-440 . Bibcode : 2002JMMM..248..432B . doi : 10.1016/S0304-8853(02)00334-7 .
- تأثير التركيب على الخصائص المغناطيسية وقابلية تشكيل المغناطيسات المصنوعة من بوريد الحديد والعناصر الأرضية النادرة على خصائصها المغناطيسية وقابليتها للتشكيل على الساخن .
- " جائزة هوندا لعام 2023 تكرم مخترعي مغناطيس النيوديميوم "، المواد والعمليات المتقدمة ، المجلد 181 ، العدد 8، نوفمبر/ديسمبر 2023، ص 29 - 31.
روابط خارجية
- باولي، روجر. "المزيد مع المغناطيس" . ستون رمزًا . برادي هاران لجامعة نوتنغهام .
- مغناطيسات أرضية نادرة غريبة تطرد أسماك القرش
- مخاوف من تشديد الصين قبضتها على صادرات العناصر الأرضية النادرة
- ما هي مغناطيسات النيوديميوم؟
- المواد المغناطيسية الحديدية
- تكنولوجيا مكبرات الصوت
- السبائك المغناطيسية
- الرفع المغناطيسي
- سبائك العناصر الأرضية النادرة
- أنواع المغناطيس
- البوريدات
- مركبات النيوديميوم
- سبائك الحديد
- الاختراعات اليابانية
