Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  magnetocaloric effect
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of this work was to investigate the effect of partial substitution of Mn by Nb on structure and thermomagnetic properties in the (Mn, Nb)-Co-Ge alloy. The master alloys were prepared by arc-melting in an arc furnace with high purity of constituent elements under a low pressure of Ar. The prepared specimens were studied in as-cast state. The X-ray was performed by BRUKER D8 Advance diffractrometer with Cu Kα radiation. The analysis of the XRD pattern revealed coexistence of two orthorhombic phases with different lattice constants. The analysis of the temperature dependence of magnetizaton confirmed the XRD results and showed that produced material manifested two magnetic phase transitions corresponding to detected phases. The values of the Curie temperature were 275 and 325 K. The values of magnetic entropy change ∆SM equaled 3.30 and 2.13 J/(kg K), respectively for recognized phases. Biphase structure of produced material allowed to reach relatively high refigeration capacity 307 J/(kg). Moreover, the analysis of field dependences of magnetic entropy change (∆SM = CBn) allowed to construct temperature dependence of exponent n. The analysis of elaborated n vs. T curve confirmed biphasic structure of produced material.
EN
Effect of Pb addition on magnetocaloric properties of Ni50 Mn18,75 Cu6,25-aPbaGa25 (a = 1, 2, 3, 4, 5) alloys was investigated experimentally. The magnetic measurements conducted at low field of 4 kA/m showed that addition of Pb led to separation of the both transformation temperatures and significantly shifted the structural transition effect towards lower temperatures as well as increased the Curie temperature. The analysis of isothermal magnetic curves allowed for the calculation of magnetic entropychange (ΔSM). Although the peak values of |ΔSM| for alloys containing 4 and 5 at.% Pb, ~3 J/(kg*K) and ~1.5 J/(kg*K) respectively, are low they stretch over the structural transformation and Curie temperature, and are at least 30 K wide at half maximum height.
EN
In this work, we will compare between two types of converters Cuk and SEPIC because they are the most widely used and are two of the developed family of the converter. This paper presents under MATLAB/Simulink the use of CUK converter with maximum power point tracking (MPPT) technology, to increase its efficiency by an algorithm Perturb and Observe (P&O) and incremental conductance method, then we will apply artificial neural network (ANN) to avoid the disadvantages of MPPT Classical. The MPPT developed presents a better behavior than the P&O system.
PL
W artykule porównano dwa rodzaje przekształtników CUK i SEPIC ponieważ są one najczęściej używane. Przedstawiono symulację użycia przekształtnika CUK w technice śledzenia punktu maksymalnej mocy MPPT oraz algorytmy Perturb and Observe (P&O) przyroostowej przewodności.
EN
The magnetocaloric effect in the MnxFe2xPGey intermetallic compounds with the amount of Mn in the range of x = 1.05 to 1.17 and amount of Ge in the range of y = 0.19 to 0.22 has been studied. It was found that a higher Ge/P ratio causes an increase in Curie temperature, magnetocaloric effect at low field (up to 1 T), activation energy of structural transition and a decrease in thermal hysteresis, as well as transition enthalpy. Contrary to this observation, higher Mn/Fe ratio causes a decrease in Curie temperature, slight decrease of magnetocaloric effect at low magnetic field, and an increase in thermal hysteresis. Simultaneous increase of both ratios may be very advantageous, as the thermal hysteresis can be lowered and magnetocaloric effect can be enhanced without changing the Curie temperature. Some hints about optimization of the composition for applications at low magnetic fields (0.5 T to 2 T) have been presented.
EN
The materials La(Fe,Si)13 type, can be used for magnetic refrigeration. Their advantage is the low cost of production while the disadvantage is low Curie temperature. As a result of the modification of the chemical composition, a series of LaFe11.8-xCoxSi1.2 materials have been prepared and the corrosion tests were made. It was found that the addition of Co in LaFe11.8-xCoxSi1.2 material composition protected this material from corrosion process, however, the intensity of corrosion protected inhibition depends on the Co content. The paper presents the corrosion characteristics of LaFe11.8-xCoxSi1.2 (x = 0.52÷1.08) in a acidified sulphate solution (pH = 3) and the roughness study on the samples was carried out.
PL
Materiały typu La(Fe,Si)13 mogą być wykorzystane do chłodzenia magnetycznego. Ich atutem jest niski koszt produkcji, natomiast wadą niska temperatura Curie. W wyniku modyfikacji składu chemicznego uzyskano serię materiałów o właściwościach magnetokalorycznych typu LaFe11.8-xCoxSi1.2, które badano pod kątem ich odporności korozyjnej. Stwierdzono, że dodatek Co do stopu podwyższa odporność na korozję tych materiałów, a intensywność hamowania procesów korozyjnych zależy od zawartości kobaltu w składzie stopu. W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej w roztworze siarczanowym (pH = 3) oraz dokonano analizy powierzchni na podstawie profilometrycznych badań chropowatości.
PL
W artykule przypomniano historię prac nad efektem magnetokalorycznym. Pokazano proste zależności termodynamiczne, które pozwalają szacować wielkość efektu. Opisano fizykę zjawisk w materiale, który podlega namagnesowaniu. Scharakteryzowano porównawcze obiegi termodynamiczne, za pomocą których realizuje się obiegi chłodnicze z zastosowaniem materiałów ferromagnetycznych. Podkreślono znaczenie dalszego rozwoju chłodnictwa magnetycznego.
EN
The paper recalled the history of work on the magnetocaloric effect, showing a simple thermodynamic relations, which allow to estimate the size of the effect. The physics of the phenomena in the material, which is subject to magnetization is described. Comparative thermodynamic cycles through which cooling circuits is carried out using ferromagnetic materials are presented. In the end the importance of further development of magnetic refrigeration is underlined.
PL
W artykule przedstawiono ideowe i praktyczne zastosowania efektu magnetokalorycznego w zastosowaniach chłodniczych. Podkreślono rozwiązania, które stanowią istotny wkład w tworzenie urządzeń chłodniczych alternatywnych dla tradycyjnego chłodnictwa sprężarko opartego na czynnikach chłodniczych o szkodliwym wpływie na środowisko naturalne.
EN
The paper presents the ideological and practical applications of magnetocaloric effect in refrigeration applications. The solutions were underlined that make an important contribution to the creation of refrigeration alternatives to traditional compressor refrigeration based on refrigerants with harmful effects on the environment
PL
Celem artykułu jest numeryczna analiza efektu magnetokalorycznego (MCE) dla związku Mn[0,98]Ti[0,02]As. Powodem zainteresowania się tym związkiem jest zachodzenie w nim przejścia fazowego I rodzaju w pobliżu temperatury pokojowej. Drugim powodem jest duża wartość maksymalnej zmiany entropii wynoszącą 33,9 J/(kg[.]K) przy zmianie pola magnetycznego B = 3 T. Ta eksperymentalna wartość została wyliczona na podstawie relacji Maxwella. Teoretyczna zmiana entropii została wyliczona na podstawie modelu Beana-Rodbella i uzyskano bardzo dobrą zgodność pomiędzy obydwoma opisami.
EN
The aim of this paper is numerical analysis of magnetocaloric effect (MCE) for Mn[0,98]Ti[0,02]As compound. The source of interest in this compound indicates from first order magnetic phase transition near room temperature. The second reason is big value of maximal entropy change, it is equal 33.9 J/(kg[.]K) while magnetic field jump is B = 3 T. This experimental value was calculated using Maxwells formula. Theoretical entropy change was calculated based on Bean-Rodbell's model and was obtained very good agreement between both point of view.
EN
A study of structure, thermal and magnetic properties in Co35Ni36Al29, Co36Ni35Al29 and Co35Ni35Al30 (at. %) after different thermo-mechanical treatments was carried using X-ray diffraction, light microscopy, differential scanning calorimetry, electron microscopy and magnetic measurements. It was shown that heat treatment leading to homogenous two phase b + y structure allow hot plastic deformation of a brittle Co-Ni-Al alloy. The influence of temperature of solution treatment and aging on M s temperature was determined. The structure of martensite was determined as L10 and precipitation process during aging was described. The magnetic measurement revealed that two phase structure of alloys after solution treatment shifts the magnetic transition to the higher temperature range and drastically decreases magnetocaloric effect.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań strukturalnych, cieplnych oraz magnetycznych przeprowadzonych metodami dyfrakcji rentgenowskiej, mikroskopii świetlnej, różnicowej kalorymetrii skaningowej, mikroskopii elektronowej oraz magnetyzacji stopów Co35Ni36Al29, Co36Ni35Al29 i Co35Ni35Al30 (% at.) po rożnej obróbce cieplno-mechanicznej. Wykazano, że odpowiednia obróbka cieplna zapewniająca dwufazową strukturę b + y pozwala na odkształcenie plastyczne stopów Co-Ni-Al. Określono wpływ temperatury przesycania oraz starzenia na zakres temperatury M s przemiany martenzytycznej. Określono strukturę martenzytu jako L10 oraz opisano proces wydzielania podczas starzenia. Pomiary magnetyczne wykazały, że dwufazowa struktura przesuwa zakres temperatury przemiany magnetycznej do wyższej temperatury i drastycznie obniża efekt magnetokaloryczny.
10
PL
W artykule omówiono własności magnetyczne i efekt magnetokaloryczny układu Sm[1-x]Gd[x]Mn[2]Ge[2] dla 0 [większe bądź równe] x [mniejsze bądź równe] 0,15. Związek SmMn[2]Ge[2] w temperaturze Neela T[N] ([tylda]400 K) porządkuje się antyferromagnetycznie, poniżej temperatury T[C] = 341 K pojawia się ferromagnetyczna faza ukośna. Wraz z obniżaniem się temperatury obserwujemy dwa przejścia metamagnetyczne: F2-AF1 w T[2] = 153 K oraz AF1-F1 w T[1] = 106 K. Otrzymane maksymalne wartości zmian entropii |[Delta]S[m]| dla SmMn[2]Ge[2] wynoszą: 1,5 JK[^-1]kg[^-1] w temperaturze T[1] oraz 2,0 JK[^-1]kg[^-1] w temperaturze T[2]. Wartość MCE rośnie wraz ze wzrostem zawartości Gd, |[Delta]S[m](T[1])| = 3,3 JK[^-1]kg[^-1], natomiast wartość |[Delta]S[m](T[2])| zmienia się nieznacznie.
EN
The magnetic and magnetocaloric properties of Sm[1-x]Gd[x]Mn[2]Ge[2] compounds with 0 [greater-than or equal to] x [less-than or equal to] 0.15 have been studied. SmMn[2]Ge[2] is antiferromagnetic below the Neel temperature T[N] ([tilde]400 K). Further cooling leeds to canted ferromagnetic phase below T[C] = 341 K. With decreasing temperature two metamagnetic phase transitions are observed: F2-AF1 at T[2] = 153 K and AF1-F1 at T[1] = 106 K. The maximum values of magnetic entropy change |[Delta]S[m]| are found to be 1.5 JK[^-1]kg[^-1] at T[1] and 2.0 JK[^-1]kg[^-1] at T[2] in SmMn[2]Ge[2]. The MCE is found to increase with Gd concentration, |[Delta]S[m](T[1])| = 3.3 JK[^-1]kg[^-1], while |[Delta]S[m](T[2])| is slightly enhanced.
11
Content available remote Magnetocaloric effect. Physics and applications
EN
The principles of magnetic cooling and the magnetocaloric properties of various magnetic compounds have been presented with a special focus on materials with giant and colossal magnetocaloric parameters. The magnetocaloric properties of manganites and cobaltites have been considered. The maximum entropy change in polycrystalline La0,7Ca0,3MnO3 for the field of 2 T reaches 8 J kg-1 K-1, exceeding that of gadolinium. It is suggested that the manganites with superior magnetocaloric properties and low material costs are attractive magnetic refrigerator materials for technical applications.
EN
We present here, the results of an investigation of the large magnetic entropy change, M S D , above 300 K in a series of La0.65Sr0.35MnO3, La0.6Sr0.2Ca0.2MnO3, La0.6Sr0.2Ba0.2MnO3, La0.7Ba0.3MnO3 and La0.7Ba0.24Ca0.06MnO3 perovskite manganites. Among the studied compositions, La0.6Sr0.2Ba0.2MnO3 exhibits a highest value of 2.26 J/kg/K for |ASMmax| at the Curie temperature, TC = 354 K, when the field is changed from 0 to 10 kOe. The adiabatic temperature change, ATad, of this sample is ~ 1.1 K and ~ 4.95 K in the fields of 10 kOe and 50 kOe, respectively. Since the large magnetocaloric effect was found in the present materials with above 300 K Curie temperature, these materials seem to be attractive for above room temperature magnetic refrigeration applications.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.