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磁制冷技术是一种高效节能、绿色环保、可靠性强的先进制冷技术,其核心原理是磁性材料的磁热效应,即磁制冷工质等温磁化时向外界放出热量,绝热退磁时从外界吸收热量.理论上所有的磁性材料都具有磁热效应,但只有极少数具有显著磁热效应的磁性材料可用于磁制冷.因此,研发具有较大磁热效应的磁制冷工质是决定磁致冷技术能否得到应用和推广的关键因素.经过几十年的发展,人们陆续发现了许多性能优异的磁制冷材料,推动和促进了磁制冷技术的发展.目前,磁制冷技术在20 K以下的低温区已经得到了较为广泛的应用,如液氦的制备、低温物理研究以及航空航天等领域都采用了磁制冷技术.低温区的磁制冷材料通常为顺磁状态,其构型熵可以忽略不计,但随着温度的升高,用于低温区磁制冷的顺磁材料的晶格振动变大,构型熵对磁制冷系统的影响不可忽略,即传统的顺磁态磁制冷工质在近室温区已不再适用,因此研发近室温区的磁制冷材料具有重要意义.近20年间,国内外研究者对近室温区磁制冷材料进行了大量研究并取得了许多重要成果,如以Gd(SiGe)4、La(FeSi)13、MnAs合金和NiMn基Heusler合金等为代表的具有优异磁热效应的一级相变磁制冷材料,这些合金的磁热效应通常是由结构相变与磁相变的叠加引起的,但常常伴有较大的热滞与磁滞损耗,进而会大幅度降低磁制冷的效率.除了一级相变磁制冷材料外,还有稀土Gd及其化合物、Gd基非晶态合金等具有二级磁相变的近室温磁制冷材料.其中,Gd基非晶态合金具有制冷温区宽、涡流损耗低、磁滞低、成分范围宽、耐腐蚀和易于加工等优点,其较宽的制冷温区特别适合室温埃里克森磁制冷循环,具有广阔的应用前景.本文简要介绍了磁热效应的原理以及磁制冷技术的发展,重点介绍了近室温磁制冷材料的磁热性能和最新研究进展,包括Gd(SiGe)4、La(FeSi)13、MnAs合金、NiMn基Heusler合金等一级相变磁制冷材料和具有二级磁相变的Gd基非晶态合金,并分析了它们作为磁制冷材料的优点和存在不足,讨论了各系材料未来的发展方向和趋势. 相似文献
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电力工程作为21世纪的基础型经济产业,其快速发展为我国经济水平做出了重要贡献。电力工程是一个特殊的产品,它不仅有其他产品所共有的特征,还有一些特定的特征,如适用性、可靠性、安全性、环境协调性等。进入21世纪以来,我国电力工程虽然以其雄厚的技术和良好的质量管理意识在国际中取得了令人瞩目的成绩,但在工程管理方面仍然缺乏创新意识和能力,因此需要在工程管理方面建立完善与创新的模式来提高管理的有效性。 相似文献
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余鹏 《计算机光盘软件与应用》2013,(24):138-139
随着信息时代与知识时代的来临,人们开始认识到知识与信息的重要性,从而将信息与知识应用到生活的各个领域当中。计算机软件的换代,提高了计算机信息处理的速度,但是同样也让信息处理面临一部分问题,使得计算机的安全可靠性受到了质疑。因此,如何提升计算机信息处理系统的可靠性就成为日常讨论的话题之一。 相似文献
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利用蛋壳制备铬锡红色料的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
对蛋壳的组成及结构进行了研究,以蛋壳为引入碳酸钙的原料进行了铬锡红色料的制备;实验采用传统烧结法,通过正交实验设计进行了配方的优化,用X—ray衍射仪、DTA仪、色度仪等对蛋壳及实验中的试样进行了分析。结果表明,利用蛋壳可以制备与商品化色料相媲美的铬锡红色料。 相似文献
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