力強いプラズマエネルギーで原材料を蒸発・冷凍させてナノ大きさの粉末を作る公正を開発しました. 物質がナノ形態に変われば自分的性質が急激に高くなる特性を活用したことで, 大量生産の道を開いたしマンガンとビズマスなどを活用した新しい合金研究を引き続いています.
需給が不安定で高い稀土類元素を他の種類で取り替える低減型磁石を開発しました. 磁石粉末の酸化を阻むために密閉された空間で方向を整列して圧縮する "磁場成形", 高温の熱で粒子をひと固めになる "焼結", 表面に物質を塗布して強化する過程など厳格な 6段階工程を経って製造されます. この磁石は電気車モーターなどが露出する高温環境でも優秀な性能を維持するように設計されました.
非稀土類(マンガン-ビズマスなど) 磁石研究
映像に出たチェ・チォル陣博士チームの "マンガン-ビズマス(Mn-Bi)" 基盤磁石やナノ粉末技術も日本の大学及び研究所で活発に研究して来た分野です.
ただ, マンガン-ビズマス磁石の場合粉末をひと固めになる高温過程で性質が弁解大量生産(バルク化)が気難しいという致命的な短所がありました. この部分で 韓国材料研究員が特殊な低温焼結公正を設計して世界最高水準の性能で大量生産・商用化段階に先に進入しながら日本など技術先進国を先に進んで行き始めた状況です.
要約しようとすると 日本は磁石源泉技術を握っている力強い競争国で似たり寄ったりな "稀土類脱皮" 技術をずいぶん前から開発して来ました. しかし映像に紹介された韓国研究陣の成果はその間日本と中国に寄り掛かった磁石技術を国産化することを超えて, 特定公正と性能面から世界最で水準を果たして技術主導権を持って来たという点で非常に大きい意味があります.
日本は既存に自分たちがぎゅっと取っていたネオジム磁石体制中で "稀土類をリサイクルするとか少しずつダル使う方向"の商用化に集中して来ました.
韓国は初めから版図を変えるため "稀土類が全然入って行かないマンガン-ビズマスみたいな次世代磁石"の核心難題を先に解決して世界最初商用化タイトルを引っつかむようになったのです.