As reservas de elementos de terras raras leves são abundantes e o preço é relativamente barato. O desenvolvimento de metais leves de terras raras para a fabricação de materiais NdFeB sinterizados vale a pena encorajar.
Os metais La, Fe e B são difíceis de formar La2Fe14B, e a temperatura é muito estreita, mas uma vez formada, é estável abaixo de 860 ° C. O Nd representa 65% -75% do custo do NdFeB sinterizado. Nesta fase, o custo de La é cerca de um décimo de Nd. Substituir La por Nd pode reduzir custos e promover a utilização abrangente dos recursos de terras raras. Com o aumento do teor de La, a intensidade de polarização magnética Js, a remanência Br, a força coercitiva Hcj e o produto de energia magnética máxima (BH) m da liga diminuirão. La é um átomo não magnético. Devido ao efeito da diluição magnética, (BH) m diminui muito mais rápido do que Br diminui.
A estabilidade do Ce2Fe14B é pobre e é mais difícil de formar. Com o aumento do conteúdo de Ce, várias propriedades magnéticas são reduzidas. Ao mesmo tempo, a adição de Ce fará com que a temperatura de Curie e a estabilidade de temperatura do ímã diminuam.
O composto Pr2Fe14B tem várias condições básicas que podem ser usadas como um material magnético permanente. Pode ser sinterizado a cerca de 1060 ° C para obter melhores propriedades magnéticas. Usar o metal (PrNd) -Fe como matéria-prima pode produzir ímãs permanentes NdFeB sinterizados com boas propriedades magnéticas. Deve-se notar que Pr é mais fácil de oxidar do que Nd, e a quantidade de Pr deve ser controlada apropriadamente para alguns materiais que requerem alta estabilidade.
