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MnFePM(M=Ge,Sb)化合物室温磁致冷材料的研究.pdf

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MnFePM(M=Ge,Sb)化合物室温磁致冷材料的研究.pdf

上传人:化工机械 2012/5/3 文件大小:0 KB

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MnFePM(M=Ge,Sb)化合物室温磁致冷材料的研究.pdf

文档介绍

文档介绍:北京工业大学硕士学位论文地丛里墅孔圭丛塾&£丛咝三堡曼甽目—丛塾致£丛咳け冢琒坠拷鹞镏鲜4潘芗镂瘟系奈题鵕浴闑&塑パ〈浴鱣盟亘£英文并列目叭跣┨胘羲芴锴跹乖呈分类号:单位代码:学号:专论文报告提交日期:学位授予日期:授予单位名称和地址:密级:公开:
签名:皿导师签名:绋嬲煳必独创性声明加知,【『本人郑重声明:所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其它人已经发表或撰写的研究成果,也不包含为获得北京工业大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中做了明确的说明并表示了谢意。本人完全了解北京工业大学有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留送交论文的复印件,允许论文被查阅和借阅;学校可以公布论文的全部或部分内容,可以采用影印、缩印或其它复制手段保存论文。C艿穆畚脑诮饷芎笥ψ裱斯娑
摘要近年来,基于磁热效应的室温磁制冷技术因其高效节能和环境友好等特点发展成为一种有望替代传统气体压缩制冷的新型制冷技术。与之相应,研究者开发出多种具有室温巨磁热效应的新型磁致冷材料。其中,辖鹨蚱溆乓的磁热性能、无毒以及成本低廉等优点而受到广泛关注。本文正是在这种研究背景下,首先采用优化的快速烧结工艺制备了具有巨磁热效应的辖穑随后对合金的晶体结构、磁结构、相变过程及磁热性能进行了深入研究。在此基础上,尝试通过优化合金结构和成分进一步改善其磁热性能,有效的降低了合金相变过程中的热滞,提高了合金的制冷能力。采用高能球磨和放电等离子烧结工艺制备了辖稹Mü呕战工艺,研制出具有优异磁热性能的合金,其居里温度死在,十分接近室温区。在磁场下,。同时,合金在相变过程中具有较为明显的热滞现象和首次磁化过程的“初始效应”,不利于合金的实用化。利用湎哐苌浼际鹾椭凶友苌浼际跹芯苛撕辖鸬木褰峁购痛沤峁埂M时对合金铁磁一顺磁相变过程中晶体结构变化的详细机制进行了分析。研究发现辖鹁哂辛紽褰峁梗占淙何狿F渲蠱诱季菥体结构中所有的晶位,此外少量原子与原子占据Ь唬琍、原子随机占据和晶位。合金在降温或加外磁场时由顺磁相转变为铁磁相,其晶体结构类型不变,但嵘斐ぃ琧轴缩短,晶胞体积变化很小。,。利用穆斯堡尔谱研究了合金首次磁化过程中出现的“初始效应”。研究发现合金第一次冷却时铁磁线型出现明显的宽化,而在随后的加热和冷却过程中宽化现象消失,由此验证了“初始效应拇嬖诩安豢赡嫘浴4送饨馄追⑾痔畔咝由两个超精细场为穆迓刈认咝秃鸵桓龀赋的高斯线型组成,说明合金在首次冷却过程中存在复杂的内部磁相互作用。另外,利用和朗道理论分析了合金的相变过程,确认了合金的铁磁一顺磁居里转变为典型的一级相变。在上述结构性能和理论分析的基础上,首先通过退火处理优化了合金的晶体结构和显微组织,获得了无铁磁性杂相的高纯度..辖稹T的外磁场下,磁体的%从提高,..痥,而合金的热滞从鮠了。此外,利用元素对合金中的元素进行了替代,发现原子的掺入导致合金晶格中原子占位无序化。在
磁场下,合金的制冷能力由/增加到/。合金热滞的减小和制冷能力的提高对其实用化具有重要意义。关键词辖穑痪薮湃刃вΓ痪褰峁梗淮湃刃阅埽灰患断啾北京荡笱Чぱ妒垦宦畚
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磁制冷技术⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯磁制冷技术的发展⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯磁制冷技术的基本原理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..臀虑韵⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..形虑⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯高温区以上室温磁致冷材料的选择依据⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯磁致冷材料的制备技术⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯放电等离子烧结技术⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯课题背景及研究方案⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯第实验方法及实验原理⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一实验方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯...⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.