孙永阳
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付松
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龙毅
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叶荣昌
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常永勤
稀土
分析了LaFe10.85Co0.65 Si1.5C0.2在不同温度下,经过不同时间热处理后的相组成、微观组织特点、相变和磁性能.XRD衍射结果表明,经过温度高于1353 K的3天热处理后,LaFe10.85 Co0.65Si1.5C0.2样品均得到了具有NaZn13结构的基体相.但是α-Fe的含量随退火温度增加而逐渐增加.样品的居里温度在300 K左右,在2.0T外加磁场下最大磁熵变-△SM达到4.7J·kg-1 ·K-1,是一种很好的室温磁致冷材料.
关键词:
磁热效应
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室温磁制冷
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热处理
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磁熵变
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XRD
李爱君
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沈晓芳
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岳彩霞
材料开发与应用
采用溶胶-凝胶法,将存在La空位的La0.77Ca0.2MnO3母体材料进行Sr掺杂,制备了钙钛矿样品La0.71Ca0.2Sr0.06MnO3,从相结构,磁化曲线等方面分析研究其具有大磁熵变的原因.在外加磁场1T时,该样品磁熵变△|SM|达到2.32 J·kg-1 ·K-1,居里温度Tc为270.6 K.该样品低磁场下在室温附近有较强的制冷力,可作为良好的室温磁制冷材料.
关键词:
磁卡效应
,
磁熵变
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居里温度
,
磁制冷
王利刚
,
特古斯
稀土
NaZn13型晶体结构的La(Fe,Si)13化合物由于具有原料价格低廉、磁热效应巨大、环保等优点而备受关注,已经成为国际上公认的最有潜力的室温磁制冷材料之一.本文系统介绍了La(Fe,Si)13化合物的结构和磁热性能,阐述了吸氢、吸氮,稀土元素、Co、B、C、Ca等替代元素对该系列化合物结构和磁热性能的影响,评述了最新的La(Fe,Si)13化合物的制备和加工工艺,最后展望了La(Fe,Si)13化合物作为磁制冷材料的发展趋势.
关键词:
磁制冷
,
磁热效应
,
La(Fe,Si)13化合物
,
磁熵变