MnFePGe是最具广泛应用潜力的新型室温磁致冷材料之一。该体系具有高磁熵,环保,低成本和使用温度范围大等磁致冷材料的主要优点。但迄今为止,国内外对MnFePGe系磁致冷材料的研究主要集中在材料制备和性能分析方面,而对材料磁相变过程中晶体结构及磁结构的变化以及与性能的关联尚缺乏系统深入的研究和报道,而这是目前制约MnFePGe系磁致冷材料性能提高的关键所在。本项目首先采用机械合金化(MA)及放电等离子烧结(SPS)技术合成Mn2-xFexP1-yGey材料,然后应用中子衍射等手段深入系统地研究材料的晶体结构和磁结构随组分、温度和磁场变化的关系,探讨巨磁热效应的转变过程、机理,建立材料结构与性能之间的关联规律,为发展具有我国自主产权的高性能磁致冷材料提供科学依据。
Magnetic refrigerant materials;Magnetocaloric effect;Neutron diffraction;Crystal and magnetic structure;
MnFePGe是最具广泛应用潜力的新型室温磁致冷材料之一。该体系具有高磁熵,环保,低成本和使用温度范围大等磁致冷材料的主要优点。但迄今为止,国内外对MnFePGe系磁致冷材料的研究主要集中在材料制备和性能分析方面,而对材料磁相变过程中晶体结构及磁结构的变化以及与性能的关联尚缺乏系统深入的研究和报道,这正是目前制约MnFePGe系磁致冷材料性能提高的关键所在。本项目采用机械合金化(MA)及放电等离子烧结(SPS)技术合成了系列MnFePGe材料,深入系统地研究了材料的晶体结构和磁结构随组分、温度和磁场变化的关系,探讨巨磁热效应的转变过程、机理,建立材料结构与性能之间的关联规律,为发展具有我国自主产权的高性能磁致冷材料提供科学依据。