编辑: hgtbkwd | 2019-07-14 |
32 K, 比顺磁 盐的上限温度(10 K 左右)有大幅提高, 说明它们更适 合于低温下的卡诺循环, 是适用于氢液化温度范围 内优异的磁致冷材料. 根据半高宽和最大磁熵变值 的乘积, 可以得到 E1~E4 合金的磁致冷能力分别为 465.7, 432.0, 427.8 和431.0 J kg?1 . 这些数据表明, 本 工作制备的 Er-Al-Co 块体非晶合金为磁致冷材料提 供了新的选择.
3 结论 (1) 利用水冷 铜模铸造法 制备了一系 列不同成分的 Er-Al-Co 三元块体非晶合金, 通过 XRD 和DSC 分析, 认为 Er56Al24Co20 合金具有较高非晶形成 能力. (2) E1~E4 非晶合金的居里温度分别为 8.5, 8.6, 8.5 和8.6 K, 有效磁子数分别为 7.00, 7.03, 7.43 和7.04. 非晶态结构的形成导致了磁性元素间的交换积 分或角动量数值上的大幅度减小, 从而引起居里温 度的减小. 在磁场诱发下非晶合金发生的是顺磁-铁 磁性二级磁性转变. (3) E1~E4 非晶合金的??Smax 分别为 16.06, 15.71, 15.50 和15.67 J kg?1 K?1 , 磁致冷能力分别为 465.7, 432.0, 427.8 和431.0 J kg?1 . E1 合金的??Smax 高于 Liang 等人报道的 Er50Al24Co20Y6 的??Smax, 也高于 Luo 等人报道的 Gd40Dy16Al24Co20 的??Smax. 本工作 制备的 Er-Al-Co 块体非晶合金有望成为新的磁致冷 候选材料. 参考文献
1 Foldeaki M, Gopal B R, Chahine R, et al. Composition dependence of magnetic properties in amorphous rare-earth-metal-based alloys. J Magn Magn Mater, 1997, 174: 295C308
2 Liu X Y, Barclay ........