磁性材料第七章课件.ppt
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- 磁性材料 第七 课件
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1、第七章第七章 磁制冷材料磁制冷材料*制冷:制冷:使某一空间内物体的温度低于周围环境介质的温度,使某一空间内物体的温度低于周围环境介质的温度,并维持这一低温的过程。并维持这一低温的过程。*制冷方法制冷方法:(1)利用气体膨胀产生的冷效应实现制冷。利用气体膨胀产生的冷效应实现制冷。(2)利用物质相变利用物质相变(如融化、液化、升华、磁相变如融化、液化、升华、磁相变)的吸热效应实的吸热效应实现制冷。现制冷。(3)利用半导体的温差电效应实现制冷。利用半导体的温差电效应实现制冷。*气体压缩制冷的缺点气体压缩制冷的缺点:低效率(只能达到卡诺循环的低效率(只能达到卡诺循环的510)、危害环境(氟利昂、氨、碳
2、氢化合物等制冷剂)、危害环境(氟利昂、氨、碳氢化合物等制冷剂)*磁制冷(绿色制冷技术)磁制冷(绿色制冷技术):无害环境、高效率(可达卡无害环境、高效率(可达卡诺循环的诺循环的3060)、熵密高、体积小、结构简单、噪)、熵密高、体积小、结构简单、噪音小、寿命长、便于维修等。音小、寿命长、便于维修等。7.1 磁制冷原理磁制冷原理磁热效应(磁卡效应):固体磁性物质,被磁化时,系统磁热效应(磁卡效应):固体磁性物质,被磁化时,系统的磁有序度加强的磁有序度加强(磁熵减小磁熵减小),对外放出热量;再将其去磁,对外放出热量;再将其去磁,则磁有序度下降则磁有序度下降(磁熵增大磁熵增大),又要从外界吸收热量。,
3、又要从外界吸收热量。磁热效应的表征:绝热温变磁热效应的表征:绝热温变 、等温磁熵变、等温磁熵变adTMSSM:磁熵;:磁熵;SL:晶格熵;:晶格熵;SE:电子熵;:电子熵;ST:温熵:温熵在绝热过程中系统在绝热过程中系统熵变为零熵变为零当绝热磁化时,磁化熵减小,温熵增大,故工质温度升高;当绝热磁化时,磁化熵减小,温熵增大,故工质温度升高;当绝热去磁时,情况刚好相反,从而达到制冷目的。当绝热去磁时,情况刚好相反,从而达到制冷目的。磁热效应的测试方法:磁热效应的测试方法:1、直接测量法、直接测量法 2、间接测量法:磁化强度法:测量一系列不同温度下的等、间接测量法:磁化强度法:测量一系列不同温度下的
4、等温磁化温磁化MH曲线后曲线后 比热容测量法:磁比热比热容测量法:磁比热温度曲线温度曲线熵熵温度曲线温度曲线adTMSadTadTMS7.2 磁制冷技术磁制冷技术1、磁制冷实现的过程、磁制冷实现的过程(1)等温磁化过程)等温磁化过程(2)绝热去磁过程)绝热去磁过程(3)等温去磁过程)等温去磁过程(4)绝热磁化过程)绝热磁化过程2、磁制冷与气体压缩制冷的比较、磁制冷与气体压缩制冷的比较(1)原理不同;()原理不同;(2)制冷工质差异大)制冷工质差异大3、磁制冷循环、磁制冷循环4、磁制冷技术研究现状、磁制冷技术研究现状*低温温区(低温温区(77K):研究重点在室温温区。在室温范围内,):研究重点在
5、室温温区。在室温范围内,磁制冷材料的晶格熵很大,如果不采取措施取出晶格熵,磁制冷材料的晶格熵很大,如果不采取措施取出晶格熵,有效熵变将非常小;在室温范围内强磁场的设计以及换热有效熵变将非常小;在室温范围内强磁场的设计以及换热性能的加强都是很关键的。性能的加强都是很关键的。5、影响磁制冷效果的关键技术、影响磁制冷效果的关键技术(1)合适的磁制冷循环)合适的磁制冷循环(2)高性能的磁工质)高性能的磁工质(3)磁场分析、磁体结构设计)磁场分析、磁体结构设计(4)蓄冷技术)蓄冷技术(5)换热技术)换热技术7.3 磁制冷材料磁制冷材料1、磁制冷材料的选择依据、磁制冷材料的选择依据两个重要的参量:两个重要
6、的参量:居里温度;磁熵。居里温度;磁熵。*居里温度与居里温度与De Gennes因子因子J(J+1)(g-1)2成正比成正比*磁工质的最大理论磁熵磁工质的最大理论磁熵SM 为为Rln(2J+1)*顺磁材料的磁熵变顺磁材料的磁熵变*铁磁材料的磁熵变铁磁材料的磁熵变*对磁制冷材料的要求:较大的对磁制冷材料的要求:较大的J和和g值值 大的磁熵变;大的磁熵变;较合适的较合适的 (特别是对高温区间,特别是对高温区间,较高时可使晶格熵相较高时可使晶格熵相应减小应减小);低的比热、高的导热率,以保障磁工质有明显低的比热、高的导热率,以保障磁工质有明显的温度变化及快速进行热交换;高的电阻,以避免产生的温度变化
7、及快速进行热交换;高的电阻,以避免产生涡流及相应的热量;涡流及相应的热量;良好的成型加工性能。良好的成型加工性能。DD2、磁制冷材料、磁制冷材料(1)低温区磁制冷材料)低温区磁制冷材料*利用磁卡诺循环进行制冷,工作的工质材料处于顺磁状态。利用磁卡诺循环进行制冷,工作的工质材料处于顺磁状态。研究的主要材料:研究的主要材料:*4.2K以下常用以下常用GGG和和Gd2(SO4)38H2O等材料生产液氦流,等材料生产液氦流,而而4.2K20K则常用则常用GGG、DAG进行氦液化前级制冷。该进行氦液化前级制冷。该温区仍以温区仍以GGG、DAG占主导地位,占主导地位,GGG在在10K以下优于以下优于DAG
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