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1、本文研究了NaZn13型La(Fe,M)13(M=Si,Al)基化合物和Ce6Ni2Si3型(Tb1-xDyx)6Co1.67Si3 化合物的磁性和磁熵變,得到的主要結(jié)果有:
1、利用磁測(cè)量和中子衍射的方法研究了La0.6Pr0.4Fe11.5Si1.5化合物的結(jié)構(gòu)、磁性和磁熱效應(yīng)。結(jié)果表明,由于La0.6Pr0.4Fe11.5Si1.5 化合物在居里溫度附近存在~1.1 K的兩相共存區(qū),導(dǎo)致利用Maxwell關(guān)系計(jì)算所得
2、磁熵變出現(xiàn)明顯的尖峰。在居里溫度以上發(fā)生磁場(chǎng)誘導(dǎo)的從順磁態(tài)到鐵磁態(tài)的變磁轉(zhuǎn)變,變磁轉(zhuǎn)變的臨界磁場(chǎng)隨溫度的升高而升高。
2、研究了La0.5Pr0.5Fe11.5-xCoxSi1.5C0.2 (x=0,0.2,0.4,0.6和0.8)化合物的磁性和磁熵變。結(jié)果表明,Co 對(duì)Fe的替代可使居里溫度明顯升高,消除了磁滯后,但磁熵變明顯降低。
3、研究了La0.5Pr0.5Fe11.4Si1.6Hx(x=0,0.9,
3、1.6)間隙化合物的結(jié)構(gòu)、磁性和磁熵變。結(jié)果表明,氫原子的引入可調(diào)節(jié)居里溫度至室溫附近,可使變磁轉(zhuǎn)變減弱,熱滯后和磁滯后均明顯減小,保持了大磁熵變和高制冷能力的特性。
4、利用固-固反應(yīng)和氣-固反應(yīng)制備了La0.7Pr0.3Fe11.5Si1.5C0.2Hx 間隙化合物。研究了該化合物的磁性、磁滯后、磁熵變和制冷能力。結(jié)果表明,少量間隙碳的引入使磁滯損耗明顯降低,磁熵變略有降低。間隙氫原子的引入可以調(diào)節(jié)居里溫度至~320
4、K,基本消除熱滯后和磁滯后,且保持了大磁熵變的特性。此外,少量碳的引入有利于間隙氫化物的制備,提高了氫化物的機(jī)械性能和熱穩(wěn)定性。
5、利用氣-固反應(yīng)制備了LaFe11.5Al1.5Hx和LaFe11.5Al1.5C0.2Hx間隙氫化物,研究了它們的磁性和磁熵變。結(jié)果表明,當(dāng)x=1.3 時(shí),LaFe11.5Al1.5Hx 化合物的居里溫度達(dá)到295K,具有明顯的二級(jí)相變特征,在0-5T磁場(chǎng)變化下,最大磁熵變和制冷能力分別達(dá)到
5、12.3J·kg-1 K-1和387 J·kg-1。LaFe11.5Al1.5C0.2H1.0 化合物在0-5T磁場(chǎng)變化下的最大磁熵變?yōu)?3.8 J·kg-1·K-1,比金屬Gd 高出~40[%],并在623 K 以下仍能保持良好的熱穩(wěn)定性。
6、合成了(Tb1-xDyx)6Co1.67Si3(x=0,0.2,0.4,0.6,0.8)化合物,分析了Dy 替代Tb 對(duì)磁性和磁熵變的影響。結(jié)果表明,(Tb1-xDyx)6Co1
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