本文介绍了磁热效应的基本原理和磁制冷技术的发展历史,总结了近年来受关注度较高的几种室温磁制冷材料:单质Gd及Gd基化合物、LaFe 13-x Si x/LaFe 13-x Al x化合物、Mn基化合物。室温磁制冷技术发展的核心是开发性能优异的室温磁制冷材...本文介绍了磁热效应的基本原理和磁制冷技术的发展历史,总结了近年来受关注度较高的几种室温磁制冷材料:单质Gd及Gd基化合物、LaFe 13-x Si x/LaFe 13-x Al x化合物、Mn基化合物。室温磁制冷技术发展的核心是开发性能优异的室温磁制冷材料,目前室温磁制冷材料尚存在磁熵变不足、制备工艺复杂等问题。本文还对室温磁制冷技术的发展进行了展望。展开更多
基金Fund for Shanxi Key Subjects ConstructionFund Program for the Scientific Activities of Selected Returned Overseas Professionals in Shanxi Province+3 种基金Cooperative Innovation Center Project of Shanxi Advanced Permanent Magnet Materials and Technology(2016-09)Talent Training Project of Joint Training Base for Graduate Students in Shanxi(2016JD36)Key Team of Scientific and Technological Innovation in Shanxi Province(2013131009)Shanxi Scholarship Council of China(2013-098,2016-092)
文摘采用水热法合成了La0.7Ca0.21Ba0.09MnO3化合物.用X射线衍射表征材料的相组成,用扫描电镜(SEM)观测样品形貌,用直接法测量材料的绝热温度(ΔTad).研究发现:水热合成钙钛矿样品时,碱度、水热温度对矿物成分有很大影响,进而影响到产物的磁热效应.而且这两大主要因素对矿物成分的影响不是彼此孤立的,而是综合性的.碱度为6 mol.L-1、水热温度为260℃的水热条件下合成了室温下的La0.7Ca0.21Ba0.09MnO3磁致冷材料,其居里温度为290 K,最大绝热磁温变为0.20 K.
文摘本文介绍了磁热效应的基本原理和磁制冷技术的发展历史,总结了近年来受关注度较高的几种室温磁制冷材料:单质Gd及Gd基化合物、LaFe 13-x Si x/LaFe 13-x Al x化合物、Mn基化合物。室温磁制冷技术发展的核心是开发性能优异的室温磁制冷材料,目前室温磁制冷材料尚存在磁熵变不足、制备工艺复杂等问题。本文还对室温磁制冷技术的发展进行了展望。