Ekipa za površinsko tehnologijo magnetnih materialov z Inštituta za raziskave redkih zemeljskih materialov v Baotouju je uporabila metodo mejne difuzije plazemskega razpršenega zrna za izboljšanje koercitivnosti 50M magneta s težkimi oksidi redkih zemelj za približno 60 odstotkov brez zmanjšanja remanence. Ta učinek je primerljiv s tistim pri magnetronskem naprševanju kovinskega terbija na površino magnetov, medtem ko se učinkovitost obdelave poveča za dva do trikrat, stroški pa znižajo za več kot 50 odstotkov, kar ima odlične tržne možnosti.
Magneti so sestavljeni iz atomov, kot so železo, kobalt in nikelj, ki imajo edinstveno notranjo strukturo in lastne magnetne momente. Ustvarja elektromagnetno polje in ima lastnosti, ki privlačijo feromagnetne kemikalije, kot so železo, nikelj, kobalt in druge kovine. Glede na različne značilnosti ga lahko razdelimo na samarijev kobaltni magnet, NdFeb magnet, feritni magnet, aluminijev nikelj kobaltov magnet, gumijasti magnet in druge vrste. Služijo nekoliko drugačnim namenom.
Magnet Ndfeb je sodoben trajni magnet z močnim magnetizmom, ki se pogosto uporablja v enosmernem motorju s trajnim magnetom, komunikaciji, avtomobilski elektroniki, magnetni mehanski opremi, vesoljski industriji, elektronskih računalnikih, električnih izdelkih, medicinskih strojih, magnetni dekoraciji in drugih industrijah.
Feriti s trajnim magnetom se uporabljajo za aplikacije s konstantnim magnetnim poljem v števcih vatnih ur, generatorskih sklopih, telefonskih sklopih, zvočnikih, televizorjih in komponentah za ogrevanje mikrovalovnih pečic, kot tudi v diktafonih, pickupih, zvočnikih in različnih armaturnih ploščah.
Magneti iz samarijevega kobalta, ki delujejo pri temperaturah do 300 stopinj Celzija in so odporni proti koroziji in oksidaciji, se zdaj pogosto uporabljajo v detektorjih, generatorskih sklopih, radarskem zaznavanju, armaturnih ploščah in drugih visoko natančnih najsodobnejših tehnologijah.
Z znanostjo in tehnologijo do magnetnih materialov v vseh vidikih učinkovitosti višjih zahtev je tehnologija materialne površine postala pomembno sredstvo za izboljšanje kakovosti materialov, izboljšanje učinkovitosti materialov, tankoslojni materiali postajajo osnovni elementi konstrukcije visokotehnološke industrije bodo imele raziskave površinskega inženiringa ključno vlogo pri študiju znanosti o materialih.
V kombinaciji odličnih eksperimentalnih pogojev in tehnične moči univerz je skupina za površinske magnetne materiale Baotou Rare Earth Research Institute dosegla vrsto znanstvenih raziskovalnih dosežkov: Filmi amorfne dvofazne zlitine na osnovi cirkonija in iterbija na osnovi redkih zemelj so bili pripravljeni z legiranjem. zlitine zlitine redkih zemelj z visoko koncentracijo iterbija in prilagoditev Youngovega modula filmov iz zlitine cirkonija in iterbija je bila dosežena, kar je postavilo temelje za rešitev problema krhkega loma amorfnih filmov na osnovi cirkonija. Modifikacija tankih plasti amorfne zlitine na osnovi cirkonija s sodopiranjem lantana in bora ne samo močno izboljša sposobnost oblikovanja amorfne oblike in mehanske lastnosti amorfne zlitine, temveč tudi poveča vsebnost kovinskega cirkonija za 96,88 odstotka glede na XPS, kar kaže, da je oksid debelina filma na površini amorfnega tankega filma je očitno tanjša, kar kaže, da ima boljšo odpornost proti oksidaciji in koroziji.

