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== Histoire ==
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Le bismanol, un [[Aimant|aimant permanent]] en bismuthure de manganèse fabriqué par [[métallurgie des poudres]], a été développé par l’US Naval Ordnance Laboratory au début des années 1950 – au moment de l’invention, c’était l’un des aimants permanents à [[champ coercitif]] le plus élevé disponible, à 3000 [[Œrsted (unité)|œrsteds]]<ref>{{Article| langue=en|title = Bismanol | date = August 1952| page = 19 |périodique = Physics Today|volume = 5| issue = 8| doi = 10.1063/1.3067699 }}</ref>. Le champ coercitif a atteint 3650 oersteds et la densité de flux magnétique 4800 [[Gaus (unité)|gauss]] au milieu des années 1950. Le matériau était généralement solide et stable aux chocs et aux vibrations, mais avait tendance à s’écailler. La corrosion lente du matériau s’est produite dans des conditions normales<ref>{{Ouvrage|langue=en| titre = BISMANOL PERMANENT MAGNETS, EVALUATION AND PROCESSING | date = 1953| first1 = E. |last1 = Adams| first2= W.M. | last2 = Hubbard|éditeur = Naval Ordnance Lab., USA |osti = 4290472}}</ref>.
Le bismanol, un [[Aimant|aimant permanent]] en bismuthure de manganèse fabriqué par [[métallurgie des poudres]], a été développé par l’US Naval Ordnance Laboratory au début des années 1950 – au moment de l’invention, c’était l’un des aimants permanents à [[champ coercitif]] le plus élevé disponible, à 3000 [[Œrsted (unité)|œrsteds]]<ref>{{Article| langue=en|title = Bismanol | date = August 1952| page = 19 |périodique = Physics Today|volume = 5| = 8| doi = 10.1063/1.3067699 }}</ref>. Le champ coercitif a atteint 3650 oersteds et la densité de flux magnétique 4800 [[ (unité)|gauss]] au milieu des années 1950. Le matériau était généralement solide et stable aux chocs et aux vibrations, mais avait tendance à s’écailler. corrosion lente du matériau dans des conditions normales<ref>{{Ouvrage|langue=en| titre = BISMANOL PERMANENT MAGNETS, EVALUATION AND PROCESSING | date = 1953| first1 = E. |last1 = Adams| first2= W.M. | last2 = Hubbard|éditeur = Naval Ordnance Lab., USA |osti = 4290472}}</ref>.


Le matériau a été utilisé pour fabriquer des aimants permanents destinés à être utilisés dans de petits moteurs électriques<ref>{{Article| langue=en|périodique =Rev. Mod. Phys. | volume = 25 | issue =1 | pages = 306–307 | title = A New Permanent Magnet from Powdered Manganese Bismuthide | first = Edmond | last = Adams | year = 1953 |doi = 10.1103/RevModPhys.25.306| bibcode = 1953RvMP...25..306A }}</ref>.
Le matériau a été utilisé pour fabriquer des aimants permanents destinés à être utilisés dans de petits moteurs électriques<ref>{{Article| langue=en|périodique =Rev. Mod. Phys. | volume = 25 | issue =1 | pages = 306–307 | title = A New Permanent Magnet from Powdered Manganese Bismuthide | first = Edmond | last = Adams | year = 1953 |doi = 10.1103/RevModPhys.25.306| bibcode = 1953RvMP...25..306A }}</ref>.

Version du 16 novembre 2024 à 16:00

Bismanol
Identification
No CE 234-556-2
PubChem 6336867
SMILES
InChI
Propriétés chimiques
Formule BiMnMnBi
Masse molaire[1] 263,918 45 ± 2,0E−5 g/mol
Bi 79,18 %, Mn 20,82 %,
Cristallographie
Classe cristalline ou groupe d’espace R3m[2]
Structure type NiAs

Unités du SI et CNTP, sauf indication contraire.

Le bismanol est un alliage magnétique de bismuth et de manganèse (bismuthure de manganèse) développé par l’US Naval Ordnance Laboratory.

Histoire

Le bismanol, un aimant permanent en bismuthure de manganèse fabriqué par métallurgie des poudres, a été développé par l’US Naval Ordnance Laboratory au début des années 1950 – au moment de l’invention, c’était l’un des aimants permanents à champ coercitif le plus élevé disponible, à 3000 œrsteds[3]. Le champ coercitif a atteint 3650 oersteds et la densité de flux magnétique 4800 gauss au milieu des années 1950. Le matériau était généralement solide et stable aux chocs et aux vibrations, mais avait tendance à s’écailler. Une corrosion lente du matériau se produisait dans des conditions normales[4].

Le matériau a été utilisé pour fabriquer des aimants permanents destinés à être utilisés dans de petits moteurs électriques[5].

Les aimants en bismanol ont été remplacés par des aimants au néodyme qui sont à la fois moins chers et supérieurs à d’autres égards, par des aimants au samarium-cobalt dans des applications plus critiques et par des aimants AlNiCo.

Références

  1. Masse molaire calculée d’après « Atomic weights of the elements 2007 », sur www.chem.qmul.ac.uk.
  2. (en) J B Yang, W B Yelon, W J James, Q Cai, M Kornecki, S Roy, N Ali et Ph l$rquot$Heritier, « Crystal structure, magnetic properties and electronic structure of the MnBi intermetallic compound », Journal of Physics: Condensed Matter, vol. 14, no 25,‎ , p. 6509–6519 (ISSN 0953-8984, DOI 10.1088/0953-8984/14/25/318, Bibcode 2002JPCM...14.6509Y, S2CID 250816327)
  3. (en) « Bismanol », Physics Today, vol. 5, no 8,‎ , p. 19 (DOI 10.1063/1.3067699)
  4. (en) E. Adams et W.M. Hubbard, BISMANOL PERMANENT MAGNETS, EVALUATION AND PROCESSING, Naval Ordnance Lab., USA,
  5. (en) Edmond Adams, « A New Permanent Magnet from Powdered Manganese Bismuthide », Rev. Mod. Phys., vol. 25, no 1,‎ , p. 306–307 (DOI 10.1103/RevModPhys.25.306, Bibcode 1953RvMP...25..306A)

Voir aussi

Articles connexes

  • Le Terfenol-D, un autre alliage conçu par le même laboratoire