Аннотация:
Полный цикл магнитного охлаждения промоделирован на образце гадолиния в поле биттеровского магнита до 12 T. Результирующее за цикл изменение температуры образца есть следствие процесса магнитного охлаждения, а зависимость намагниченности образца от магнитного поля имеет гистерезисный характер. Это дает возможность определить работу магнитного поля за цикл и рассчитать коэффициент эффективности процесса магнитного охлаждения. В магнитном поле 2 T вблизи температуры Кюри гадолиния коэффициент эффективности равен 92. При увеличении магнитного поля коэффициент эффективности процесса резко падает до 15 в магнитном поле 12 T. Обсуждаются причины, по которым коэффициент эффективности процесса магнитного охлаждения существенно ниже фундаментальных ограничений, накладываемых обратной теоремой Карно.
Образец цитирования:
Э. Т. Дильмиева, А. П. Каманцев, В. В. Коледов, А. В. Маширов, В. Г. Шавров, J. Cwik, И. С. Терешина, “Экспериментальное моделирование цикла магнитного охлаждения в сильных магнитных полях”, Физика твердого тела, 58:1 (2016), 82–86; Phys. Solid State, 58:1 (2016), 81–85
\RBibitem{DilKamKol16}
\by Э.~Т.~Дильмиева, А.~П.~Каманцев, В.~В.~Коледов, А.~В.~Маширов, В.~Г.~Шавров, J.~Cwik, И.~С.~Терешина
\paper Экспериментальное моделирование цикла магнитного охлаждения в сильных магнитных полях
\jour Физика твердого тела
\yr 2016
\vol 58
\issue 1
\pages 82--86
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/ftt10111}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=25668742}
\transl
\jour Phys. Solid State
\yr 2016
\vol 58
\issue 1
\pages 81--85
\crossref{https://doi.org/10.1134/S1063783416010108}
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/ftt10111
https://www.mathnet.ru/rus/ftt/v58/i1/p82
Эта публикация цитируется в следующих 6 статьяx:
A. P. Kamantsev, V. V. Koledov, V. G. Shavrov, L. N. Butvina, A. V. Golovchan, V. I. Val'kov, B. M. Todris, S. V. Taskaev, “Magnetocaloric Effect and Magnetization of Gadolinium in Quasi-Stationary and Pulsed Magnetic Fields up to 40 kOe”, Phys. Metals Metallogr., 123:4 (2022), 419
Ali Alahmer, Malik Al-Amayreh, Ahmad O. Mostafa, Mohammad Al-Dabbas, Hegazy Rezk, “Magnetic Refrigeration Design Technologies: State of the Art and General Perspectives”, Energies, 14:15 (2021), 4662
P Sreevidya, Athira Jagadeesh, Beenu Riju, 2017 International Conference on Technological Advancements in Power and Energy ( TAP Energy), 2017, 1
Alexander P. Kamantsev, Victor V. Koledov, Alexey V. Mashirov, Vladimir G. Shavrov, N.H. Yen, P.T. Thanh, V.M. Quang, N.H. Dan, Anton S. Los, Andrzej Gilewski, Irina S. Tereshina, Leonid N. Butvina, “Measurement of magnetocaloric effect in pulsed magnetic fields with the help of infrared fiber optical temperature sensor”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 440 (2017), 70
A.P. Kamantsev, E. Dilmieva, V. Koledov, A. Mashirov, V. Shavrov, I. Tereshina, L.N. Butvina, A.S. Los, I. Koshkidko, J. Cwik, D.H. Nguyen, T.T. Pham, Y.H. Nguyen, Q.M. Vu, 2017 IEEE International Magnetics Conference (INTERMAG), 2017, 1
A.S.B. Madiligama, P. Ari-Gur, Y. Ren, V.V. Koledov, E.T. Dilmieva, A.P. Kamantsev, A.V. Mashirov, V.G. Shavrov, L. Gonzalez-Legarreta, B.H. Grande, “Thermal and magnetic hysteresis associated with martensitic and magnetic phase transformations in NiMnInCo Heusler alloy”, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 442 (2017), 25