Mn(FeCo)GeBy化合物的磁性和磁热效应

来源 :内蒙古师范大学 | 被引量 : 1次 | 上传用户:yfg1243
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
现代社会需要大量的方便的制冷技术,现在实际应用的主要是气体压缩制冷。可是,气体压缩制冷气化和液化过程的效率很低,另外,气体压缩制冷过程产生的氟利昂破坏大气臭氧层,并对我们生活的环境构成威胁。近些年来,基于磁热效应的磁制冷技术有了长足的进步,被视为常规气体压缩制冷技术替代技术的室温磁制冷技术有很多突破性进展。Mn(FeCo)Ge系列化合物是近几年新兴的一种很有潜力的磁制冷材料。但是,对该系列化合物的制备工艺、磁学性能、磁热效应、结构相变等研究刚开始。   本文以Mn(Fe0.2Co0.8)GeBy(y=0,0.05,0.1,0.15,0.2)和MnFe0.2Co0.8GeBx(x=0,0.03,0.05,0.07,0.1)为研究对象,研究材料的制备工艺和材料成分等不同条件下对该系列化合物晶体物相、结构形成、磁性、熵变、磁热效应的影响,目的是改进该系列化合物的制备工艺,材料的磁学性能并寻找比较理想的制备工艺和磁制冷材料。第一章介绍了磁制冷材料与技术研究进展,第二章介绍了磁热效应及材料热力学基础,第三章介绍了本文所用实验仪器设备和实验方法,第四章行星球磨机研磨法制取Mn(Fe0.2Co0.8)GeBy(Y=0,0.05,0.1,0.15,0.2)系列合金并研究其磁性和磁热效应,第五章研究电弧炉熔炼法制取样品MnFe0.2Co0.8GeBx(x=0,0.03,0.05,0.07,0.1)系列合金的结构、磁性和磁热效应。第四章用行星球磨机在有氩气保护下研磨制取化合物Mn(Fe0.2Co0.8)GeBy(y=0,0.0.5,0.1,0.15,0.2),采用间歇研磨,研磨时温度低于400K,此方法方便快捷工艺简单。缺点是这个系列化合物Mn(Fe0.2Co0.8)GeBy(y=0,0.05,0.1,0.15,0.2)样品粘罐太多,样品难取下,影响配比成分的稳定性。通过在化合物Mn(Fe0.2Co0.8)Ge里加入少量间隙原子B,改变了化合物Mn(Fe0.2Co0.8)GeBy(y=0,0.0.5,0.1,0.15,0.2)的居里温度,实现了化合物Mn(Fe0.2Co0.8)GeBy的居里温度在室温附近可调。在磁场B=1.5T时,随间隙原子B含量增加居里温度由256K增加到298K,熵变-ΔS=dM/dT由1.47J/kgK逐渐减小到1.32J/kgK。化合物Mn(Fe0.2Co0.8)GeBy(y=0,0.05,0.1,0.15,0.2)热滞很小,在忽略磁测量误差的情况下几乎为零,所以此系列化和物适合与磁制冷的可逆热循环。第五章用熔炼法制取MnFe0.2Co0.8GeBx(x=0,0.03,0.05,0.07,0.1)样品的过程可以通过多加5%的Mn弥补实验过程中的挥发损失,保证样品预想配比与实验结果一致,MnFe0.2Co0.8GeBx(x=0,0.03,0.05,0.07,0.1)系列化合物有两种相结构分别是六角Ni2In型(hexagonal Ni2In-type空间群是D6h=P63/mmc)和正交TiNiSi型(orthorhombic TiNiSi-type空间群是D2h=Pnma)结构,以六角Ni2In型结构为主相,有少量的TiNiSi副相。随着B含量增加晶格常数a和c逐渐减小,晶格体积也减小,晶格畸变量a/c也减小。MnFe0.2Co0.8GeBx(x=0,0.03,0.05,0.07,0.1)系列化合物随着B增加居里温度由288K增加到302K,,居里温度TC=298处有大的磁熵变ΔS=3.46J/kgK,实现了居里温度在室温附近可调。MnFe0.2Co0.8GeBx(x=0,0.03,0.05,0.07,0.1)系列化合物是二级相变材料热滞小几乎为0,最适合磁制冷可逆热循环。
其他文献
纠缠在量子信息处理中起着重要作用,量子信息处理主要包括量子计算和量子通信。纠缠态的制备是量子纠缠研究的一个重要方面。某些特殊的量子纠缠态的制备方法已经相当成熟,例如
导电高聚物微米/纳米结构是目前科学研究的热点之一。聚苯胺因其具有高电导率、良好的环境稳定性、易于合成及可控的物理化学性质等优点,引起了科学家的广泛关注,已成一类最
时空混沌同步研究是目前混沌理论研究中最活跃的领域之一。耦合映象格子是典型的时空混沌模型,因其具有时间空间离散化、但状态变量仍保持连续的特点而被广泛地应用于复杂时
自二十世纪六十年代激光问世以来,对于激光散斑的研究激起了很多人的兴趣,近年来激光散斑现象更是越来越引起人们的关注。本文主要用数学形态学颗粒度分析的方法,对反射和透
传统的金属或半导体场发射尖端不易制作,长径比小,场发射性能差,高温下容易融化变钝,寿命短。碳纳米管具有纳米级的尖端和非常大的长径比,场发射性能良好,化学稳定性高。随着
TiO_2作为优良的半导体材料在分解水、传感器、光催化、敏化电池等方面有广泛的应用,其中敏化电池因其能够直接将光能转换成电能而备受关注。在敏化电池的研究过程中人们发现:1.阳极材料的表面/界面态对电荷传输性质有重要的影响;2.有机染料对光的敏感性、吸光范围、成本等限制了其在更广泛范围的应用。研究者发现一维阵列结构的如纳米线、纳米棒等对电荷传输性能有显著的提升作用,而采用窄带隙半导体材料充当敏化剂更
本文介绍了有机非线性光学晶体4-(4-二甲基氨基苯乙烯基)甲基吡啶对甲苯磺酸盐(简称DAST)的生长、性能及其研究动态。利用斜板自发成核法进行了DAST晶体生长实验,制备出最大尺