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文檔簡介
1、與氣體壓縮制冷技術(shù)相比,室溫磁制冷技術(shù)具有綠色環(huán)保、高效節(jié)能等優(yōu)點,具有廣泛的應(yīng)用前景。磁制冷技術(shù)的應(yīng)用取決于能否獲得高效的磁制冷材料,這是近年來國際上非常關(guān)注的熱點問題。本文系統(tǒng)研究了NaZn13 型和Ce6Ni2Si3 型結(jié)構(gòu)稀土-過渡族化合物和尖晶石結(jié)構(gòu)CdCr2S4的磁性和磁熱效應(yīng),得到的主要結(jié)果有: 1、利用Maxwell關(guān)系計算了La1-xRx Fe11.5Si1.5(R=Ce,Pr,Nd)化合物的熵變。分析表明,在
2、鐵磁-順磁兩相共存的一級相變材料中,在相變溫度附近磁場誘導只能使順磁相發(fā)生變磁轉(zhuǎn)變對熵變有貢獻,若直接利用Maxwell關(guān)系計算熵變,會嚴重高估體系實際的熵變值。 2、在La1-xRx Fe11.5Si1.5(R=Ce,Pr,Nd)化合物中,用稀土R替代La會導致居里溫度降低,變磁轉(zhuǎn)變明顯增強,在產(chǎn)生磁損耗的同時也導致磁熵變的顯著增加。而Si替代Fe導致居里溫度增加,使化合物由一級相變轉(zhuǎn)變?yōu)槎壪嘧?,導致磁熵變降低的同時使磁損耗
3、減小。 3、在La1-yPryFe11.5-xCoxSi1.5化合物中,Co的替代可使居里溫度TC調(diào)節(jié)到室溫。Co的替代或C的間隙都強烈抑制溫度和磁場誘導的變磁轉(zhuǎn)變,實現(xiàn)磁化強度隨溫度和磁場的完全可逆變化。獲得了具有大磁熵變、零磁損耗和高制冷能力的室溫大磁熱效應(yīng)材料。 4、系統(tǒng)分析了Co或Si替代Fe、稀土(R=Pr和Nd) 替代La以及引入間隙原子碳對LaFe13-xSix化合物磁熱效應(yīng)的影響,明確了磁熵變隨居里溫度的
4、變化規(guī)律。結(jié)果表明,通過R和Co的同時替代,在保證得到大磁熵變的同時又可調(diào)節(jié)居里溫度到室溫,是獲得室溫大磁熱效應(yīng)的有效途徑。 5、發(fā)現(xiàn)Gd6Co2Si3在0?5 T磁場變化下的室溫最大磁熵變?yōu)?.3 J/kg K,而最大制冷能力達到RC1=503 J/kg和RC2=430 J/kg。其制冷能力明顯比某些一級相變室溫大磁熵變材料要大,甚至與稀土金屬Gd的制冷能力相當。 6、通過等溫磁化強度和比熱測量,研究了二級相變CdCr
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