MnFe(P,T)化合物和La(Fe,Si)13化合物可望作为室温磁制冷工质。这些材料的巨磁热效应与它们的一级相变有关。但它们相变时表现出的特性具有很大的区别,并且相变行为对磁热效应的影响很大。这些材料能否可用在于能否控制其相变行为。我们将通过实验方法研究组分和制备工艺对这些材料相变行为的影响和规律性。然后,用朗道理论建立适合该系列化合物的模型和计算,阐明相变行为的物理原因和物理机制。从而达到了解磁性和晶格的相互作用和相互影响,有目的有理论依据地研究改善材料的磁制冷性能。这将有助于寻找性能优异的新磁制冷材料,具有重大的科技价值。研究的内容和意义从实验和理论角度弄清MnFe(P,T)化合物和La(Fe,Si)13化合物的相变行为与热滞、磁滞、磁熵变的相互影响规律。实验上,控制其热滞在1 K以内。理论上,建立适合其规律的物理模型。这对开发使用这些材料具有重要意义。
magnetic refrigerant materilas;phase transition;magnetic properties;physical mechanism;
MnFe(P,T)化合物和La(Fe,Si)13化合物可望作为室温磁制冷工质。这些材料的巨磁热效应与它们的一级相变有关。但它们相变时表现出的特性具有很大的区别,并且相变行为对磁热效应的影响很大。这些材料能否可用,在于能否控制其相变行为。我们通过实验方法研究组分和制备工艺对这些材料相变行为的影响和规律性。然后,用朗道理论建立适合该系列化合物的模型和计算,阐明相变行为的物理原因和物理机制。从而达到了解磁性和晶格的相互作用和相互影响,有目的,有理论依据地研究改善材料的磁制冷性能。这将有助于寻找性能优异的新磁制冷材料,具有重大的科技价值。研究的内容和意义从实验和理论角度弄清MnFe(P,T)化合物和La(Fe,Si)13化合物的相变行为与热滞、磁滞、磁熵变的相互影响规律。实验上,控制其热滞在1 K以内。理论上,建立适合其规律的物理模型。这对开发使用这些材料具有重要意义。