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New Sustainable Fe-rich Magnet using a predictive Alloy and Microstructure Design Toolbox

Description du projet

Boîte à outils pour de nouveaux aimants durables riches en Fe

Les aimants Nd-Fe-B sont essentiels pour la mobilité verte et les énergies renouvelables, mais ils dépendent d’éléments lourds et coûteux de terres rares comme le terbium (Tb) et le dysprosium (Dy), pour lesquels il n’existe pas d’alternatives pratiques. Les composés à base de SmFe12 offrent des propriétés magnétiques plus fortes sans terres rares lourdes, mais sont confrontés à une instabilité de phase. Le projet MAG-TOOL, financé par le CER, vise à créer une boîte à outils avancée qui combine des techniques expérimentales avec des algorithmes d’apprentissage automatique, ce qui pourrait réduire le nombre d’expériences nécessaires. L’objectif est de développer de nouveaux aimants durables aux performances moyennes à élevées. Le projet se concentrera dans un premier temps sur trois éléments afin de prédire les composés présentant des phases souhaitables et appliquera ensuite ces connaissances à des systèmes multi-éléments plus complexes, afin d’améliorer les propriétés magnétiques.

Objectif

Nd-Fe-B magnets are central to both green mobility and the generation of electricity from renewable resources. But the need to incorporate heavy rare earths like Tb and Dy –highly critical raw materials– to operate these magnets above 100 °C (required for electric vehicles and wind turbines) makes them very costly, environmentally damaging, and with a very fragile value chain. And despite four decades of effort, no practical alternative to Nd-Fe-B has been found.
SmFe12-based compounds have superior intrinsic magnetic properties, actually surpassing those of benchmark Nd-Fe-B and, without the need for additional heavy rare earths. The challenge with SmFe12 is phase instability in the bulk form and creating a microstructure that will convert the large intrinsic anisotropy field into a usable coercivity. What we know so far is that the solution lies in combining multiple alloying elements, each one impacting differently. In Sm(Fe,M,X,Z)12, for example, 20 alloying elements results in around ≈10^8 combinations (“experiments”), if each element varies from 1 to 15 at.% in quinary compositions.
MAG-TOOL will create a cutting-edge toolbox that combines experimental techniques with state-of-the-art machine-learning algorithms, eliminating the need for trial-and-error. This breakthrough approach drastically reduces the number of experiments from a daunting ≈10^8 down to a manageable ≈10^2. MAG-TOOL will achieve that by breaking the multi-element complexity, starting to predict the compounds with useful phases using only three elements. This knowledge will be transferred to multi-element situations and combined with robust experiments to deliver superior magnetic properties in powders and melt-spun ribbons. MAG-TOOL will also include a laser-deposition, additive-manufacturing system for rapidly creating many compositions within the same bulk samples through compositional gradients. The outcome of the project will be the new medium- and high-performance sustainable magnet.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: Le vocabulaire scientifique européen.

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Mots‑clés

Les mots-clés du projet tels qu’indiqués par le coordinateur du projet. À ne pas confondre avec la taxonomie EuroSciVoc (champ scientifique).

Programme(s)

Programmes de financement pluriannuels qui définissent les priorités de l’UE en matière de recherche et d’innovation.

Thème(s)

Les appels à propositions sont divisés en thèmes. Un thème définit un sujet ou un domaine spécifique dans le cadre duquel les candidats peuvent soumettre des propositions. La description d’un thème comprend sa portée spécifique et l’impact attendu du projet financé.

Régime de financement

Régime de financement (ou «type d’action») à l’intérieur d’un programme présentant des caractéristiques communes. Le régime de financement précise le champ d’application de ce qui est financé, le taux de remboursement, les critères d’évaluation spécifiques pour bénéficier du financement et les formes simplifiées de couverture des coûts, telles que les montants forfaitaires.

HORIZON-ERC - HORIZON ERC Grants

Voir tous les projets financés dans le cadre de ce programme de financement

Appel à propositions

Procédure par laquelle les candidats sont invités à soumettre des propositions de projet en vue de bénéficier d’un financement de l’UE.

(s’ouvre dans une nouvelle fenêtre) ERC-2024-STG

Voir tous les projets financés au titre de cet appel

Institution d’accueil

TECHNISCHE UNIVERSITAT DARMSTADT
Contribution nette de l'UE

La contribution financière nette de l’UE est la somme d’argent que le participant reçoit, déduite de la contribution de l’UE versée à son tiers lié. Elle prend en compte la répartition de la contribution financière de l’UE entre les bénéficiaires directs du projet et d’autres types de participants, tels que les participants tiers.

€ 1 499 876,00
Adresse
KAROLINENPLATZ 5
64289 DARMSTADT
Allemagne

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Région
Hessen Darmstadt Darmstadt, Kreisfreie Stadt
Type d’activité
Higher or Secondary Education Establishments
Liens
Coût total

Les coûts totaux encourus par l’organisation concernée pour participer au projet, y compris les coûts directs et indirects. Ce montant est un sous-ensemble du budget global du projet.

€ 1 499 876,00

Bénéficiaires (1)

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