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烧结温度和石墨烯掺杂对MnFePGe化合物性能和结构的影响

发布时间:2020-12-29 02:51
  随着人类社会的发展,环境和能源问题越来越受到关注。磁制冷技术具有不产生温室气体、不破坏臭氧层、高效节能等优点,成为最有希望替代传统压缩制冷的新技术之一。在众多的磁制冷材料当中,MnFePGe材料不仅具有巨大的磁热效应,而且其原材料无毒且成本低廉,成为极具应用前景的磁制冷材料之一。为了优化材料制备工艺,本文利用机械合金化(MA)技术结合放电等离子烧结(SPS)技术,制备了直径38mm的Mn1.2Fe0.8P0.73Ge0.27化合物。在此基础上,制备了初始成分相同烧结温度不同Mn1.2Fe0.8P0.73Ge0.27(名义成分)系列化合物。采用X射线衍射仪(XRD)、差示热量扫描分析仪(DSC)、扫描电镜(SEM)等设备对样品进行了分析,其结果表明:烧结温度的变化与样品中杂相Ge6Fe3Mn4和主相Mn1.2Fe0.8... 

【文章来源】:北京工业大学北京市 211工程院校

【文章页数】:61 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

烧结温度和石墨烯掺杂对MnFePGe化合物性能和结构的影响


磁制冷原理示意图

原理图,绝热退磁,原理图


方法分为直接测量和间接测量。直接测量场变化而引起磁性材料的温度变化;直接测等温条件而吸收或者放出的热量。间接测温度下的等温磁化曲线或不同磁场下的磁等温熵变;通过测量磁性材料在不同恒定磁磁场下的熵,进而得到等温熵变和绝热温当处于 a 状态的磁工质(磁场为零,熵值为损失),到达 b 状态(磁场强度 H>0,熵值工质绝热退磁到磁场为零,此时磁工质温度直接测量法即通过某种方法测量△S 或△度稳定或者绝热都是不可能的,其次还有测,目前来说,进行直接测量的设备本身的精—10%。

磁熵变,磁晶格,磁热,化合物


图1-3MnFePGe化合物的晶体结构[36]Fig.1-3CrystalstructureofMnFePGecompound[36]e 化合物从铁磁状态转变为顺磁状态的时候,经历一级磁晶格参数的变化。在 316K,5T 的磁场下,Mn1.1Fe0.9P0.76达到 35J kg-1 K-1[37]。[36]的研究研发现,MnxFe2-xP1-yGey化合物的磁熵变随着外,中子衍射研究表明在磁热相变过程中 Mn 和 Fe 的磁矩场的增大基本不变化。并作出了该系列化合物的磁熵变与对应关系图,如图 1-4,通过此图说明材料的磁熵变大小对应的。

【参考文献】:
期刊论文
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硕士论文
[1]成分配比及Se替代对MnFePGe化合物磁热性能和结构的影响[D]. 王少博.北京工业大学 2014



本文编号:2944862

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