NdFeB, kao treća generacija trajnih magneta retkih zemalja, široko se koristi zbog svojih odličnih magnetnih svojstava. Međutim, NdFeB magneti imaju i nedostatke kao što su niska Kirijeva temperatura, veliki temperaturni koeficijent koercivne sile i loša hemijska stabilnost. Ogromna potrošnja prazeodimija, neodimijuma, disprozija i terbijuma rijetkih zemljanih resursa izazvala je zabrinutost ljudi o šteti okolišu i sigurnosti resursa rijetkih zemalja. Tekuće zabrinutosti. Stoga, dok praktičari magnetnih materijala stalno poboljšavaju performanse NdFeB trajnih magnetnih materijala, oni također aktivno razvijaju druge nove materijale s trajnim magnetima.
Profesor Coey iz Irske je 1990. godine koristio reakciju gas-čvrsta faza za sintetizaciju intersticijalnih intersticijalnih atoma RE2Fe17Nx intermetalnih jedinjenja. Istraživanjem je otkrio da jedinjenja Sm2Fe17Nx imaju izvrsna intrinzična magnetna svojstva, najavljujući rođenje SmFeN rijetkih zemnih materijala permanentnih magneta. Teoretski maksimalni proizvod magnetne energije trajnih magneta sa azotom od samarija dostiže 62MGOe (nešto niže od Nd2Fe14B, 64MGOe), a njegova prisilna sila i Curiejeva temperatura su mnogo veće od one NdFeB i mogu se više koristiti u okruženjima s visokim temperaturama kao što su kao motori.

Pored odličnih sveobuhvatnih magnetnih svojstava, samarijum željezni dušik ima dobru otpornost na koroziju i otpornost na oksidaciju i ne sadrži strateške metalne elemente u poređenju sa samarijum kobaltom; u poređenju sa neodimijum gvožđem borom, nema potrebe da se konzumiraju skupe retke zemlje kao što su prazeodijum, neodimijum, disprozijum i terbijum. elemenata (sadržaj elementa samarija je relativno velik, a cijena nije visoka), u potpunosti ispunjava uslove da postane novi trajni magnetni materijal. Atraktivna perspektiva učinila je azot gvožđa iz samarija nekada najtoplijom temom u istraživanju i razvoju materijala sa trajnim magnetima. Otkako su Coey et al. otkrili Sm2Fe17Nx seriju trajnih magnetnih materijala, došlo je do brzog porasta u istraživanju materijala serije trajnih magneta Sm2Fe17Nx širom svijeta. U to vrijeme, stotine laboratorija širom svijeta bile su uključene u istraživanja u ovoj oblasti. Međutim, niz naknadnih eksperimenata je pokazao da ovaj materijal sa trajnim magnetima nije bio uspješan na putu industrijalizacije, a istraživanja su bila vruća i hladna.

Posljednjih godina, sa brzim razvojem automobilske industrije i minijaturizacijom i laganim elektronskim uređajima, ljudi su postavili zahtjeve za višu radnu temperaturu okoline i magnetne performanse za trajne magnete. Sm2Fe17Nx serija trajnih magneta od rijetkih zemalja ima i dobru temperaturu i Potencijalna vrijednost primjene materijala s trajnim magnetima sa stabilnošću i odličnim magnetskim svojstvima još jednom je privukla pažnju ljudi, a materijali iz serije trajnih magneta Sm2Fe17Nx također su doveli do novog istraživanja i razvoja. . Zbog rasta cijena uzrokovanog velikim razvojem i korištenjem rijetkih zemalja, povećanje cijene Nd dovelo je do povećanja cijene proizvodnje Nd-Fe-B, dok je rijetka zemlja Sm u relativnom stanju. višak. Razvoj Sm-Fe-N doprinosi smanjenju troškova i jačanju sveobuhvatnog korištenja resursa rijetkih zemalja. . Stoga će Sm-Fe-N vjerovatno zamijeniti Nd-Fe-B, kako u smislu magnetskih svojstava tako i u pogledu troškova proizvodnje, i postati četvrta generacija trajnih magneta rijetkih zemalja kojem se ljudi raduju.
Nakon više od 20 godina istraživanja i istraživanja, problem industrijske proizvodnje Sm-Fe-N još uvijek nije riješen. Studija je otkrila da se Sm-Fe-N razlaže na SmN i Fe na temperaturama iznad 873K i gubi svoja trajna magnetna svojstva. U velikoj mjeri, njegova primjena u sinteriranim magnetima je ograničena. Sm-Fe-N trenutno može pripremiti samo brizgane magnete, vezane magnete i gumene magnete. U početku su se kao veziva koristile organske tvari poput najlona i epoksidne smole. Budući da se ova veziva mogu koristiti samo ispod 200 stepeni, ne mogu se koristiti u punom potencijalu. Sm2Fe17Nx ima prednost dobrih performansi pri visokim temperaturama, tako da je kako napraviti napredak u tehnologiji i može li razviti nova veziva ključ konkurencije između Sm2Fe17Nx magneta i Nd-Fe-B magneta. Poslednjih godina, neki metali niske tačke topljenja su počeli da dobijaju široku pažnju. Ljudi koriste metale niske tačke topljenja kao što su Zn i Sn kao veziva. Međutim, pošto se metali niske tačke topljenja kao što je Zn koriste kao veziva, oni će smanjiti intenzitet magnetizacije zasićenja, što dovodi do toga da je (BH) max niži. Može se vidjeti da je za punu igru performansi Sm2Fe17Nx ključno pronaći dobro vezivo. Istovremeno, naučni istraživači se još bave pripremom Sm2Fe17Nx zgusnutih magneta, jer zgusnuti magneti mogu bolje pokazati teoretska magnetna svojstva.

Prema statističkim podacima Japanske asocijacije vezanih magneta, na osnovu prednosti u performansama magnetnih materijala od samarijevog gvožđa i dušika, kao što su visoka magnetna svojstva, visoka otpornost na koroziju, otpornost na demagnetizaciju visoke temperature i dobra sloboda oblikovanja, smjerovi njegove primjene su uglavnom u informatičkim komunikacijama, industrijskim proizvodnja i elektronika za domaćinstvo. Kao i automobilska i druga polja, uključujući zvučnike/zvučnike, motore zatvarača kamere, vretenaste motore, adsorpciju diska, magnetne valjke, motore ventilatora, linearne motore, potpuno automatske mašine i opremu, motore velike brzine, klima uređaje, motore za domaćinstvo, magnetne senzore, pumpe, pomoćne mašine itd.
Trenutno, Sm2Fe17Nx je napravio veliki napredak u pripremi i primjeni vezanih magneta, ali zgušnjavanje je još uvijek cilj kojem teže i s kojim se bore mnogi radnici na magnetskom materijalu. Jednom kada se razvije odgovarajući proces pripreme, to će biti moguće postići. Teorijske magnetne osobine ubrzavaju proces komercijalizacije samarijevih željeznih azotnih magneta.
