Magneettisten materiaalien pintateknologiaryhmä Harvinaisten maametallien tutkimuslaitoksessa Baotoussa Harvinaisten maametallien tutkimusinstituutissa on käyttänyt plasmasumutus-raerajadiffuusiomenetelmää parantaakseen 50M magneetin koersitiivisuutta raskaiden harvinaisten maametallien oksideilla noin 60 prosentilla remanenssia vähentämättä. Tämä vaikutus on verrattavissa magnetronin sputteroimiseen metalliterbiumia magneettien pinnalle, kun taas käsittelytehokkuus kasvaa kahdesta kolmeen kertaan ja kustannukset alenevat yli 50 prosenttia, millä on erinomaiset markkinanäkymät.
Magneetit koostuvat atomeista, kuten raudasta, koboltista ja nikkelistä, joilla on ainutlaatuinen sisäinen rakenne ja omat magneettimomenttinsa. Se luo sähkömagneettisen kentän ja sillä on ominaisuuksia, jotka houkuttelevat ferromagneettisia kemikaaleja, kuten rautaa, nikkeliä, kobolttia ja muita metalleja. Eri ominaisuuksien mukaan se voidaan jakaa samarium-kobolttimagneettiin, NdFeb-magneettiin, ferriittimagneettiin, alumiininikkelikobolttimagneettiin, kumimagneettiin ja muihin tyyppeihin. Ne palvelevat hieman eri tarkoitusta.
Ndfeb-magneetti on moderni kestomagneetti, jolla on vahva magnetismi, jota käytetään laajalti kestomagneettisessa tasavirtamoottorissa, viestinnässä, autoelektroniikassa, magneettisissa mekaanisissa laitteissa, ilmailussa, elektronisissa tietokoneissa, sähkötuotteissa, lääketieteellisissä koneissa, magneettisissa koristeissa ja muilla teollisuudenaloilla.
Kestomagneettiferriittejä käytetään jatkuvan magneettikentän sovelluksissa wattituntimittareissa, generaattoreissa, puhelimissa, kaiuttimissa, televisioissa ja mikroaaltouunien lämmityskomponenteissa sekä äänittimissä, mikrofoneissa, kaiuttimissa ja erilaisissa kojelaudoissa.
Samarium-kobolttimagneetteja, jotka toimivat jopa 300 celsiusasteen lämpötiloissa ja jotka kestävät korroosiota ja hapettumista, käytetään nykyään laajalti ilmaisimissa, generaattoreissa, tutkan havaitsemisessa, kojelaudoissa ja muissa huipputarkoissa huipputeknologioissa.
Tieteen ja teknologian magneettisten materiaalien kaikilla suorituskyvyn korkeammilla vaatimuksilla, materiaalin pintateknologiasta on tullut tärkeä keino parantaa materiaalien laatua, parantaa materiaalien suorituskykyä, ohutkalvomateriaaleista on tulossa peruselementtejä korkean teknologian teollisuus, pintatekniikan tutkimus tulee olemaan keskeinen rooli materiaalitieteen tutkimuksessa.
Erinomaisten koeolosuhteiden ja yliopistojen teknisen lujuuden yhdistelmässä Baotoun harvinaisten maametallien tutkimuslaitoksen magneettisen materiaalipinnan tiimi on saavuttanut sarjan tieteellisiä tutkimussaavutuksia: Zirkonium - ja harvinaisten maametallien ytterbium -pohjaiset amorfiset kaksifaasiset metalliseoskalvot valmistettiin seostamalla. korkean pitoisuuden harvinaisen maametallin ytterbiumlejeerinki, ja zirkonium-ytterbium-seoskalvojen Youngin moduulin säätö saavutettiin, mikä loi pohjan zirkoniumpohjaisten amorfisten kalvojen hauraiden murtumisongelmien ratkaisemiselle. Zirkoniumpohjaisten amorfisten metalliseosten ohutkalvojen modifiointi lantaanin ja boorin yhteisseostuksella ei ainoastaan paranna merkittävästi amorfisen seoksen amorfista muodostumiskykyä ja mekaanisia ominaisuuksia, vaan myös lisää metallisen zirkoniumpitoisuutta 96,88 prosenttia XPS:n mukaan, mikä osoittaa, että oksidi kalvon paksuus amorfisen ohuen kalvon pinnalla on selvästi ohuempi, mikä osoittaa, että sillä on parempi hapettumisen ja korroosionkestävyys.

