[发明专利]一种具有大熵变的MnCoGe基铁磁马氏体相变材料及制备方法和用途有效
申请号: | 201210369799.2 | 申请日: | 2012-09-28 |
公开(公告)号: | CN103710605A | 公开(公告)日: | 2014-04-09 |
发明(设计)人: | 包立夫;胡凤霞;陈岭;王晶;武荣荣;孙继荣;沈保根;宫华扬 | 申请(专利权)人: | 中国科学院物理研究所;湖北全阳磁性材料制造有限公司 |
主分类号: | C22C30/00 | 分类号: | C22C30/00;C22C1/02;F25B21/00 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 具有 大熵变 mncoge 基铁磁 马氏体 相变 材料 制备 方法 用途 | ||
技术领域
本发明涉及一种磁性功能材料,特别是指涉及一种具有大熵变的MnCoGe基铁磁马氏体相变材料MnCoGe1-xAlx及其制备方法和材料用途。
背景技术
磁制冷技术是一项绿色环保的制冷技术。与传统气体压缩膨胀的制冷技术相比,磁制冷是采用磁性物质作为制冷工质,对臭氧层无破坏作用,无温室效应。在制冷效率方面,磁制冷可以达到卡诺循环的30%~60%,而依靠气体压缩膨胀的制冷循环一般只能达到卡诺循环的5%~10%,因此,磁制冷技术具有良好的应用前景,被誉为高新绿色制冷技术。磁制冷技术,尤其是室温磁制冷技术在家用冰箱和空调等产业方面具有极大的潜在应用市场,所以受到国内外研究机构和产业部门的关注。
通常,人们用磁熵变和绝热温度变化来描述磁制冷工质的磁热性能。与绝热温度变化相比,磁熵变更加易于准确的测量,因而人们更习惯于采用磁熵变来表征磁制冷材料的磁热效应。因此,寻找在室温温区具有大磁熵变的磁制冷材料成为国内外研究的重点。1997年,美国AMES实验室发现Gd5Si2Ge2合金具有巨磁热效应,该材料的大磁熵变的来源为一级磁相变。与二级相变相比,发生一级相变的材料的磁熵变往往集中在较窄温区,可获得较高幅度磁熵变。随后,国内外研究机构开始寻找在室温附近具有大熵变的材料,例如:MnAs基化合物、NiMn基哈斯勒合金、La(Fe,Si)13基化合物、MnFeP基化合物等室温磁制冷材料相继被人们发现。
马氏体相变是固态相变中一种非常重要的非扩散型晶体结构相变,为一级相变。相变时,高温母相格点在原子尺度内发生无扩散位移型切变,因此又被称为位移型相变。相变前后两相化学成分保持不变。为了便于描述,马氏体相变中,通常人们称高温母相为奥氏体,低温产物为马氏体。这样,由奥氏体向马氏体转变的过程称为马氏体相变,反之,称为马氏体逆相变。在众多马氏体相变材料中,最具代表性的是NiMn基哈斯勒型铁磁马氏体材料,其物性丰富,表现为磁场诱发应变,磁场驱动形状记忆效应,大磁电阻,大磁熵变,交换偏置等等。
与哈斯勒型合金的马氏体相变类似,MnCoGe合金也呈现无扩散的马氏体相变特性。当合金从高温冷却的过程中,晶格结构从高温的六角结构奥氏体母相转变成低温的正交结构的马氏体低温相。对于正分的样品,马氏体结构相变温度为650K,该温度随着组分的不同而变化。高温六角奥氏体相和低温正交马氏体相都具有铁磁特性,其分子饱和磁矩和居里温度分别是,2.76μB和275K,4.13μB和345K,二者的磁相变均呈现二级相变的特性。正分MnCoGe化合物的马氏体结构相变温度(650K)远高于室温,我们研究表明:当用原子半径大的Al原子替代Ge原子时,马氏体相变温度向低温移动,并与磁相变耦合,从而出现大磁熵变。通过调节Al含量调节相变温度可在室温附近宽温区(尤其是高温段温区320K~360K)获得大磁热效应。
发明内容
因此,本发明的一个目的在于提供一种具有大熵变的MnCoGe基MnCoGe1-xAlx铁磁马氏体相变材料。
本发明的另一个目的在于提供制备上述马氏体相变材料的方法。
本发明的再一个目的在于提供包括MnCoGe基MnCoGe1-xAlx铁磁马氏体相变材料的磁性制冷机。
本发明的又一个目的在于提供MnCoGe基MnCoGe1-xAlx铁磁马氏体相变材料在制造制冷材料中的应用。
针对上述目的,本发明提供如下的技术方案:
一方面,本发明提供一种具有大熵变的MnCoGe基铁磁马氏体相变材料,其化学通式为:MnCoGe1-xAlx,其中,0<x≤0.04。
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