Ces dernières années, les métaux des terres rares sont devenus tout sauf rares. Non seulement ils commencent à apparaître dans un large éventail de produits de consommation et industriels, mais plusieurs scientifiques de haut niveau ont commencé à saluer ces dispositifs uniques comme une réponse aux problèmes environnementaux. La raison ? Parce que les métaux des terres rares, ou « OREM », peuvent avoir un impact positif considérable dans plusieurs domaines.
Que sont les terres rares, demandez-vous ? Alors que de plus en plus de gens visualisent ce métal magnétique sous sa forme la plus connue – le fer, un métal de terre rare – il en existe en réalité plusieurs autres types. Par exemple, un métal de terre rare appelé néodyme est responsable de la création de nombreux aimants hautement personnalisés utilisés aujourd’hui dans les expériences scientifiques. L'aimant en néodyme crée une sorte de champ magnétique très stable, permettant aux scientifiques de contrôler les particules et de les empêcher d'atteindre des niveaux dangereux.
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D’autres métaux des terres rares, comme les aimants au samarium-cobalt et le spinelle de la dyssporie, sont également utilisés dans le processus de fabrication pour diverses applications. Le spinelle de Dysporia est particulièrement utile pour créer des aimants permanents. Les aimants permanents fonctionnent à merveille dans les équipements médicaux tels que les appareils à rayons X et les IRM, permettant aux professionnels de la santé de mieux diagnostiquer les patients. Des aimants en samarium-cobalt (un type de métal des terres rares) ont été utilisés, dans de rares cas, pour alimenter les téléviseurs. Les particules de cobalt contenues dans les terres rares émettent un niveau élevé de radiofréquence, qui peut, à son tour, fournir un flux constant d’énergie électrique.
Ce qui rend les terres rares si spéciales, c’est leur force inhérente. Alors que d'autres matériaux deviennent cassants lorsqu'ils ont été exposés à beaucoup de chaleur (par exemple lorsqu'on y pose une cafetière ou un four à micro-ondes), ces terres conservent leur résistance et leur intégrité. Cette solidité les rend également résistants à la corrosion, c’est pourquoi les scientifiques et les industries les utilisent régulièrement. Même si la force et la durabilité des terres rares et d’autres formes de ce métal magnétique font l’objet de débats, on peut affirmer sans se tromper que l’essentiel du débat repose sur l’idée selon laquelle la force d’un aimant est directement liée à sa taille.
Les aimants avec des résistances plus élevées produiront une plus grande quantité de courant électrique. Même si cela ne vous semble pas très important à première vue, gardez à l’esprit que l’électricité fonctionne à assez grande échelle. Une seule pile AA, par exemple, ne pourra alimenter qu’un nombre limité d’appareils, en fonction de leur taille. Un réseau beaucoup plus grand, contenant des milliers de piles AA, nécessitera plus d’énergie pour fonctionner correctement.
Il est alors possible d'alimenter tous vos équipements électroniques avec un seul type d'aimant de terre rare, connu sous le nom de néodyme fer bore ou NEM. Bien que ce matériau soit assez rare (un métal que l’on ne trouve que dans très peu de minéraux uniques), il a récemment été rendu disponible grâce à une technologie qui utilise une grande chaleur pour fusionner les terres rares. Grâce à cette nouvelle technologie, les ingénieurs ont pu créer des réseaux beaucoup plus vastes de ces aimants spécialisés, qui sont désormais utilisés dans les résidences de tout le pays.
Bien que ce processus de fusion de terres rares n'ait pas encore été perfectionné, les ingénieurs ont développé des moyens de rendre les aimants plus puissants et moins cassants grâce à l'utilisation de techniques telles que l'ionisation et le traitement par rayonnement. En exposant des électrodes métalliques à des ions ou à des niveaux élevés de rayonnement, les ingénieurs ont pu augmenter la force de leurs aimants sans augmenter leur taille. Grâce à cela, ils sont désormais en mesure d’utiliser ces aimants puissants et moins fragiles pour diverses applications. De nombreux implants médicaux sont actuellement alimentés par des aimants, par exemple, alors que les médecins tentent de créer des méthodes plus puissantes et plus sûres pour insérer des médicaments dans le corps. Des aimants plus puissants maintiennent les aimants près du corps afin qu’ils soient moins susceptibles de perdre leur force, ce qui signifie qu’une plus grande partie du médicament est absorbée et reste plus longtemps dans le corps.
Un autre type d’aimant puissant et moins fragile qui pourrait vous intéresser est un aimant en samarium-cobalt. Ce type d’aimant de terres rares est si puissant et durable qu’il peut être endommagé par un bijoutier professionnel ! Parce que l'aimant en cobalt est si robuste, il ne se plie pas et ne se brise pas facilement, ce qui lui permet d'être transformé en boucles d'oreilles, colliers, bracelets, bagues et bien d'autres types de bijoux. Parce qu'il est non corrosif et solide, ce type d'aimant est hautement souhaitable et convient particulièrement à ceux qui travaillent dans le secteur de l'électronique et de la santé.
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