Mn1.1Fe0.9P0.8Ge0.2化合物的温致相变的中子衍射研究

来源 :全国磁热效应材料和磁制冷技术学术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:songxinda
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近年来,室温磁致冷技术作为可以替代传统气体压缩致冷的先进技术,越来越受到人们的关注,由此而引发了新型磁致冷材料研究的热潮。2002年,Tegus等人在Nature上发表了MnFeP0.45As0.55化合物中的室温巨磁热效应,该化合物为六方Fe2P结构,在居里点附近发生一级相变,从顺磁相转变成铁磁相,并且居里点可通过P/As比而在大的温度范围200K~350K内调节。然而材料中剧毒物质As的使用给材料的实际应用带来隐患,大量的有关Ge和Si替代As的研究被报道,保持材料原有的高磁熵性能,同时使得该材料的环保性得到有效提高。
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本文提出了一种多波束介质透镜天线的设计方法,并给出了具体的设计过程和关键公式。该方法既 适用于大扫描角透镜,又适用于小扫描角、短焦距透镜天线的轮廓设计。通过一个毫米波多波束介质透镜的研 制过程证明,该方法不仅简单易行,而且设计的透镜天线纵向尺寸短、易于加工。对馈源形式分别为单波束角 锥喇叭和单脉冲多模喇叭的情况进行了透镜性能测试,实测结果满足设计要求。
本文介绍了一种应用低温共烧陶瓷(LTCC)技术,适用于Ku波段T/R组件的小型化带通滤波器。滤波器由四个使用金属填充通孔接地的折叠SIR谐振单元构成,由于引入了交叉耦合,该滤波器的通带两侧引入了三个传输零点,其尺寸仅为5×4.6 mm2。
本文提出了一种应用于移动卫星通信的小型静中通天线自动伺服控制系统的设计方案。本方案可根据天线所在位置的经纬度信息和目标卫星的经纬度信息,通过对天线俯仰和方位转台上的电机伺服器进行控制,自动调整天线的方位和俯仰姿态,使天线快速准确的指向目标卫星,从而快速建立稳定的卫星通信链路。采用本方案的小型静中通天线,可以实现车辆、船只或飞机在处于静止状态时进行卫星信号的接收和发射,以及手动对星、程序自动对星等功
本文对LaCo13Hx计算了它的在不同晶位上的结合能,判别了H的择优占位以及它的晶格常数和体积的变化,还计算了LaCo13Hxs随温度变化的体积关系。最后为了了解其对居里温度的影响,笔者计算了其中Co-Co的相互作用随H的含量的变化。
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近年来,作为一种绿色制冷技术,磁致冷技术已经备受国内外磁学界的关注,被视为新世纪可以取代传统气体压缩制冷的一种新技术。MnFePGe系化合物作为一种新型的磁致冷材料因其具有巨大的磁热效应(GMCE)和广阔的商业前景而备受关注。本文以Mn1.1Fe0.9P0.8Ge0.15Sb0.05化合物作为研究对象,利用机械合金化MA(Mechanical Alloying)和放电等离子烧结技术SPS(Spar
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MnFePGe是最具广泛应用潜力的新型室温磁致冷材料之一,具有高磁熵,环保,低成本和使用温度范围大等优点。但迄今为止,国内外对该系材料的研究主要集中在材料制备和性能分析方面,而对材料磁相变过程中晶体结构及磁结构的变化以及与性能的关联尚缺乏系统深入的研究和报道,而这是目前制约MnFePGe系磁致冷材料性能提高的关键所在。本文应用中子衍射等手段深入系统地研究了Mn1.1Fe0.9P0.8Ge0.2 材