
V každodennom živote,magnetysú veľmi bežnou vecou. A pred tisíckami rokov pracujúci ľudia našej krajiny vyrobili kompas, jeden zo štyroch veľkých vynálezov, podľa vlastností magnetu. Magnety sú veľmi užitočná vec dodnes. Magnety možno často vidieť od všetkých druhov špeciálnych elektronických zariadení až po bežné učebné pomôcky a hračky. Na obrázku nižšie je magnet v tvare podkovy a hrudka kovu na ňom pripevnená je gadolínium (zvuk gá). Ide o prvok, ktorý je rovnako ako železo, kobalt a nikel priťahovaný magnetmi a v súčasnosti je široko používaný v oblasti vylepšenej MRI.
Vzhľadom na povahu samotného oxidu železitého však jeho príťažlivosť k železným predmetom nie je príliš silná a jeho magnetizmus bude časom postupne slabnúť. Ako môžeme v tomto prípade vyrobiť magnet, ktorý je silnejší a menej náchylný na rozpad? Pod týmto predpokladom vznikli NdFeB magnety.
Tento druh magnetu s antikoróznou úpravou a lesklým povrchom je magnet NdFeB, jeho chemický vzorec je Nd2Fe14B. Najčastejšie používané NdFeB magnety sú vyrobené z neodýmu, železa a bóru spekaných pri vysokej teplote a sú to doteraz najmagnetickejšie umelé magnety. Ak je základným prvkom tradičného oxidu železitého železo, potom dôvodom, prečo majú magnety NdFeB také silné magnetické vlastnosti, je účinok prvku neodýmu. Kovy na obrázku nižšie sú neodým:

Neodym je štvrtým prvkom v rodine lantanoidov prvkov vzácnych zemín a podobne ako železo, kobalt, nikel a spomínané gadolínium môžu byť samotné priťahované magnetmi. Okrem toho je neodým aktívnejší v rade lantanoidov, takže je rovnako ľahko oxidovateľný ako železo, a preto je povrch neodymového železobórového magnetu potiahnutý. Ak sa neodým používa na zvýšenie magnetizmu, potom nemožno podceňovať úlohu bóru. Táto čierna vec je bór:

V periodickej tabuľke sa bór nachádza naľavo od uhlíka, takže chémia bóru podobná organickej chémii sústredenej na uhlík sa nedávno objavila. V magnetoch NdFeB je bór ekvivalentný mediátoru neodýmu a železa. Zatiaľ čo zabezpečuje stabilitu svojej molekulárnej štruktúry, bór výrazne rozširuje maximálny magnetizmus, ktorý môže látka produkovať, vďaka čomu má celý magnet extrémne vysoký magnetický výkon, dokonca mu umožňuje zachytávať predmety s hmotnosťou 640-násobku vlastnej hmotnosti.


















