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公开(公告)号:CN108511142A
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201810398161.9
申请日:2018-04-28
Applicant: 中国科学院物理研究所
CPC classification number: H01F1/01 , C22C33/04 , C22C38/005 , C22C38/02 , C22C38/10 , C23C14/16 , C23C14/32 , H01F1/012 , H01F1/015 , H01F41/00
Abstract: 本发明提供一种在室温附近兼具磁制冷、电控磁和磁记忆效应的多铁复合材料及其制备方法和应用。该多铁复合材料包括铁电PMN-PT单晶衬底和具有巨磁热效应的La-Fe-Co-Si铁磁合金层,其中,所述PMN-PT单晶衬底的两个表面均蒸镀有金属电极,并且通过胶粘剂与所述La-Fe-Co-Si铁磁合金层粘结形成所述多铁复合材料。本发明的多铁复合材料的优势在于室温附近具有可观的电控磁效应,并表现出脉冲电压诱导的磁记忆效应。同时,由于该结构的铁磁层具有巨大的磁热效应,从而提供一种用磁制冷来克服存储器件发热的新模型。本发明对于发展兼具磁制冷和磁记忆效应的新型多功能复合器件具有重要实际意义。
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公开(公告)号:CN107910150A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201710966825.2
申请日:2017-10-17
Applicant: 上海电力学院
Abstract: 本发明涉及一种合金磁制冷工质及其制备方法,该工质的分子通式为MnCo1-xCdxGe,其中,x的取值范围为0.04~0.06;其制备包括以下步骤:将锰、钴、镉和锗金属混合,在惰性气氛中加热熔融并均匀混合,得到混合样品;(2)将混合样品退火处理,即得合金磁制冷工质。与现有技术相比,本发明有效的优化了合金的磁热性能和制冷效率;磁滞损耗较小几乎可以忽略不计,有效的提高了工质的制冷效率;在近室温(320K~330K)连续可调,符合近室温磁制冷技术的需求。该工质体系具有原料储备丰富、制备工艺简单、造价低廉、适于工业化生产、商业应用前景广泛等特点。
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公开(公告)号:CN107675063A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201710880721.X
申请日:2017-09-26
Applicant: 东北大学
CPC classification number: C22C30/02 , C22C1/023 , C22C19/005 , C22C19/03 , C22F1/002 , C22F1/10 , H01F1/015
Abstract: 一种Ni-Mn-In-Co-Cu磁制冷合金材料及制备方法,属于磁性材料技术领域。所述Ni-Mn-In-Co-Cu磁制冷合金材料的化学分子式为Ni46MnxIn14Co3Cuy,合金中元素的摩尔数之和为100,其中33≤x≤36,1≤y≤4。本发明通过原料配比、真空电弧多次反复熔炼,制备多晶铸锭,在高纯惰性气体保护下退火,然后迅速水冷,从而制备出Ni-Mn-In-Co-Cu磁制冷合金块体坯料。本发明的合金块体在1.5T磁场下,绝热温变变化范围为1.01-2.61K。本发明的磁性合金能够在室温附近能够获得优异的绝热温变,伴随有巨大的磁热效应,可作为磁制冷工质具有较高的磁制冷效率和宽温域工作范围。
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公开(公告)号:CN107267839A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710383978.4
申请日:2017-07-31
Applicant: 上海电力学院
Abstract: 本发明涉及一种室温磁制冷合金磁热材料及其制备方法与应用,该材料的化学通式为MnCo1-xTixGe,式中x为0.02-0.08,所述的材料中锰元素的原子百分比为33.3~34.4%,钴元素的原子百分比为32.8~33.3%,钛元素的原子百分比为0.6~2.7%,锗元素的原子百分比为30.2~32.7%;制备时,将反应物质加入到真空电弧炉中,将真空电弧炉抽真空低于10-4Pa,通入高纯度氩气;将样品反复熔炼2~5次;取出样品冷却,将样品放入耐高温石英玻璃试管中,抽真空,充入高纯度氩气进行洗气,放入炉式箱中,取出样品退火即可。与现有技术相比,本发明合金磁热材料为二级相变材料,具有热滞小、可调温区大的特点,可有效避免一级相变材料带来的热滞问题,制备工艺步骤简单,条件可控性好,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106929775A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201710092556.1
申请日:2017-02-21
Applicant: 东南大学 , 苏州宝越新材料科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种大非晶形成能力高磁热效应钆基块体非晶合金材料,其分子式GdaCobAlcSidFee,其中a、b、c、d、e分别表示对应元素的原子百分含量,且50≤a≤60,15≤b≤25,18≤c≤28,0.1≤d≤2,0≤e≤5,a+b+c+d+e=100。本发明的Gd基块体非晶合金直径可以达到2.5‑7mm,最大磁熵变值为7.2‑8.5Jkg‑1K‑1,相对磁制冷能力达600‑857Jkg‑1,居里温度100‑126K,另外,该合金材料中Gd元素含量低,不含易挥发或易氧化性元素,其完全非晶结构不需要再进行晶化热处理,制备工艺简单,是一种具有良好磁热性能,在磁制冷技术领域具有良好的应用前景的块体非晶合金材料。
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公开(公告)号:CN103312054B
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201310037671.0
申请日:2013-01-30
Applicant: 株式会社东芝
IPC: H02K1/02
CPC classification number: H01F1/015 , C22C19/00 , H01F1/0557
Abstract: 在本发明实施方式中,永磁体包括由RpFeqMrCusCo100?p?q?r?s(R是稀土元素,M是选自Zr,Ti和Hf的至少一种元素,10原子%≤p≤13.5原子%,28原子%≤q≤40原子%,0.88原子%≤r≤7.2原子%,以及3.5原子%≤s≤13.5原子%)表示的组成;和金属结构,所述金属结构包括具有Th2Zn17晶相的胞相和胞壁相。所述胞相中Fe浓度(C1)的范围为28原子%至45原子%,所述胞相中Fe浓度(C1)和所述胞壁相中Fe浓度(C2)之差(C1-C2)大于10原子%。
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公开(公告)号:CN105765108A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201480064566.9
申请日:2014-09-25
Applicant: 巴斯夫欧洲公司
CPC classification number: H01F1/442 , C23F11/08 , C23F11/149 , C23F11/1676 , C23F11/187 , C23F11/188 , F25B21/00 , F25B2321/002 , H01F1/015 , Y02B30/66
Abstract: 本发明涉及具有在25℃下至少8的pH的组合物(A)作为磁热材料的载热介质的用途,所述组合物(A)包含至少50重量%的水或含水溶剂混合物,至少0.1mol/m3的至少一种水溶性硅酸盐、任选至少一种钼酸盐、任选至少一种膦酸盐、任选至少一种唑、任选至少一种额外的凝固点降低盐、任选至少一种磷酸盐和任选至少一种硝酸盐,所述磁热材料选自式(I)化合物:(AyB1?y)2+uCwDxEz(I),其中:A为Mn或Co,B为Fe、Cr或Ni,C为Ge、As或Si,D不同于C且选自P、B、Se、Ge、Ga、Si、Sn、N、As和Sb,E可以与C和D相同或不同且选自P、B、Se、Ge、Ga、Si、Sn、N、As和Sb。
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公开(公告)号:CN105390223A
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201510713559.3
申请日:2015-10-28
Applicant: 上海电力学院
CPC classification number: H01F1/015 , C22C1/02 , C22C19/07 , C22C22/00 , C22C30/00 , C22F1/02 , H01F41/00
Abstract: 本发明一种室温磁制冷合金材料,其分子式为Mn1-XAlXCoGe,在合金材料中,锰元素的质量百分比为33.3~34.4%,铝元素的质量百分比为0.6~2.7%,钴元素的质量百分比为32.8~33.3%,锗元素的质量百分比为30.2~32.7%。本发明还提供了上述合金材料的制备方法,将反应物质加入到真空电弧炉中,抽真空低于10-4Pa,通入氩气;将样品反复熔炼;取出样品冷却,将样品放入耐高温石英玻璃试管中,抽真空,充入高纯度氩气进行洗气,放入炉式箱中,取出样品退火,获得室温磁制冷合金材料。本发明显著地使合金的居里温度降至室温附近,有效地避免了相变附近的热滞现象,且在室温附近具有较大的可调温宽。
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公开(公告)号:CN102549679B
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201080042427.8
申请日:2010-07-29
Applicant: 巴斯夫欧洲公司
IPC: H01F1/01
CPC classification number: F28F7/00 , B23P15/26 , F25B21/00 , F25B2321/002 , H01F1/015 , Y02B30/66 , Y10T29/4935 , Y10T29/49352
Abstract: 本发明涉及一种由至少三种具有不同居里温度的不同磁热材料的级联形成的换热器床,所述磁热材料按照居里温度的升高或降低而依次排列且优选通过中间的热和/或电绝缘体而相互绝缘,其中相邻磁热材料的居里温度差为0.5-6℃。
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