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Gd基固溶体与稀土—过渡金属非晶条带的制备、磁性及磁热效应

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毕业论文范文题目:Gd基固溶体与稀土—过渡金属非晶条带的制备、磁性及磁热效应,论文范文关键词:Gd基固溶体与稀土—过渡金属非晶条带的制备、磁性及磁热效应
Gd基固溶体与稀土—过渡金属非晶条带的制备、磁性及磁热效应毕业论文范文介绍开始:
【论文摘要】:绝对传统气体紧缩制冷,磁制冷存在高效、节能及对环境友爱等长处,合乎当今社会倡导的低碳经济发展请求,吸引了越来越多人的研究兴趣,存在广阔的利用前景。磁制冷技巧得以实现的关键是磁制冷材料的抉择。重稀土Gd居里温度处于室温,磁熵变较大,成为现有的磁制冷样机首选制冷材料,然而因为Gd本身较软,机械强度低,化学性质活泼易腐化,还需进一步改进;同时,稀土-过渡金属非晶合金磁制冷材料,磁有序改变温度跨区大,制冷才能强,非常合适于埃里克森磁制冷轮回,成为近年来非常有竞争力的磁制冷候选材料。在此背景下,本论文中咱们研究了Gd基固溶体与稀土-过渡金属非晶条带的制备、磁性及磁热效应。探讨了微量元素掺杂对Gd的组织构造、磁热机能、机械强度跟耐蚀性的影响;并对稀(此处忽略..)土-过渡金属非晶条带的自旋玻璃态进行了探论。利用固溶强化的原理,采取真空氩弧熔炼制备方法,用微量的Zr跟Nb元素对Gd进行掺杂。研究成果表明,在对Gd的组织构造、居里温度跟最大等温磁熵变影响不大的前提下,微量的Zr跟Nb掺杂均使Gd的机械强度得到明显进步,显微硬度最大增幅约为80%,抗压强度增加幅度约为10%-30%,微量的Zr掺杂进一步进步了Gd的耐蚀性。因此,掺杂进步了Gd的实际利用价值。利用熔体快淬法制备的Gd_(68-x)Ni_(32+x)(x=-3,0,3at.%),Gd_(55)Co_(30+x)Ni_(15-x)(x=-5,0,5at.%),Gd_(35)M_(20)Co_(35)Ni_(10)(M=Tb,Dy跟Ho.at.%)稀土-过渡金属非晶条带经研究表明,存在较大的磁熵变(ΔSM)跟非常大的制冷才能(RC)。例如,在5T外加磁场下,Gd71Ni29(at(本文此处忽略..).%)跟Gd_(35)Ho_(20)Co_(35)Ni_(10)(at.%)的ΔSM跟RC值分辨为9.0J/(kg?K)跟724J/kg,7.5J/(kg?K)跟647J/kg,它们的RC值远弘远于典范的晶体构造磁制冷材料Gd(556J/kg)跟Gd5Si2Ge2(305J/kg)的值。所有非晶条带的居里温度均处于100K-200K间。Gd-Ni非晶条带中,Ni含量的变更对Gd-Ni非晶条带居里温度影响并不大,居里温度约为122K;对Gd-Co-Ni非晶条带,跟着Co/Ni比例的增加,居里温度顺次增加,分辨为140K、175K跟192K;Gd_(35)Tb_(20)Co_(35)Ni_(10)(at.%)、Gd_(35)Dy_(20)Co_(35)Ni_(10)(at.%)跟Gd_(35)Ho_(20)Co_(35)Ni_(10)(at.%)居里温度分辨为162K、145K跟137K。而且,居里温度附近磁熵变变更平缓,磁有序改变温度跨区大(等温磁熵变峰值的半高宽高达100K以上),不磁滞跟热滞以及可调的居(本文此处忽略..)里温度。这些上风使得稀土-过渡金属非晶条带成为中温区磁制冷材料中一种非常有竞争力的候选材料。此外,在Gd-M-Co-Ni(M=Tb,Dy跟Ho)非晶条带中存在着因为随机各向异性跟交换作用竞争导致的自旋玻璃态。ZFC跟FC曲线产生分叉,在ZFC曲线上呈现一尖峰,此尖峰温度跟着外加磁场的增加向低温偏移。Gd_(35)Tb_(20)Co_(35)Ni_(10)(at.%)非晶条带中,解冻温度随交换频率的增加向高温偏移;Gd_(35)Dy_(20)Co_(35)Ni_(10)(at.%)非晶条带中,解冻温度(TF)与外加磁场的二分之一次方(H1/2)浮现很好的线性关联,均表明自旋玻璃态的呈现。在低温(5K)下Gd_(35)Tb_(20)Co_(35)Ni_(10)(at.%)跟Gd_(35)Dy_(20)Co_(35)Ni_(10)(at.%)还存在很大的矫顽力,分辨为2493Oe跟1410Oe。跟着温度的回升,矫顽力逐步减小,在(此处忽略..)远低于解冻温度的温度下矫顽力消散。


以上为本篇毕业论文范文Gd基固溶体与稀土—过渡金属非晶条带的制备、磁性及磁热效应的介绍部分。
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