【摘 要】
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与传统的气体压缩式制冷相比,磁制冷技术具有高效节能、无环境污染等优点,成为世界各国竞相开发的一项高新技术.目前,室温磁制冷的关键技术包括磁工质的开发、磁体系统的设计
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与传统的气体压缩式制冷相比,磁制冷技术具有高效节能、无环境污染等优点,成为世界各国竞相开发的一项高新技术.目前,室温磁制冷的关键技术包括磁工质的开发、磁体系统的设计、样机中换热系统的设计三个部分.其中尤以新型磁致冷材料(磁工质)的开发作为突破点.该文介绍了磁制冷的基本原理、室温磁致冷材料与样机的发展概况、磁致冷材料的加工成型工艺以及磁热效应直接测量装置的原理及分类.研究了Gd系四元合金GdSiGeSn的磁热效应及其与成分、组织、结构之间的关系,开发出具有巨磁热效应的Gd<,5>Si<,1.9>Ge<,2>Sn<,0.1>四元合金;首次研究了GdSiGe与Gd复合形成磁工质的激光熔覆成型工艺,结果表明,Gd<,5>Si<,2>Ge<,2>能与Gd形成良好的冶金结合,并且熔覆层的稀释度保持在10﹪左右;此外,针对磁热效应研究中对绝热温度变化参数的需求,设计并建造了一套结构简单、测量方便、经济性好的磁致绝热温度变化直接测量装置.
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