Ni-Mn-Ga合金纤维室温磁制冷能力研究

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本文利用熔融纺丝法制备了Ni-Mn-Ga纤维,对不同工艺(不同温度、不同时间、有序化/高温)热处理后纤维组织结构、马氏体相变、热滞后及磁滞后、磁性能及磁热性能的变化进行了探究,并对滞后产生的具体原因及减小措施进行了总结,且通过理论混合与实际混合对比所得出的混合规律进行了理论混合预测。研究表明三种制备态纤维的组织和相变温度都不同。热处理温度T≤1223K时,温度升高,纤维中晶粒长大,成分、组织及相变温度变化很小,相变滞后逐渐减少;T>1223K时,纤维中存在竹节晶,成分变化很大,温度升高,室温组织由7M转变为5M,相变温度、相变宽度及相变滞后均增加,但磁滞后都小于2 J/kg。延长热处理时间,纤维中晶粒长大,室温组织中5M增加、7M减少,成分和相变温度变化不大,两个阶段的相变滞后有所增加,且磁滞后都小于0.5 J/kg;保温6h后,纤维逆相变的分界温度Tdem在325K331K之间,Tdem,发生7M→5M转变;T>Tdem,发生7M→A和5M→A转变。相比于有序化热处理,高温热处理后,纤维成分变化很小且室温组织不变,但相变宽度及相变滞后均较大,纤维变为耦合态除外。不同热处理状态下,纤维M-H曲线的规律一致,升高温度和延长时间都有利于提高磁性能。50kOe时,NMG3-1223-2、NMG3-1223-6及NMG3-1223-10纤维的最大磁熵变(35)Smax分别为-4.06 J/kg?K、-2.86 J/kg?K、-4.48 J/kg?K,工作温度区间δTFWHM分别为5K、15K、9.5K,有效制冷能力RCeff分别为15.32 J/kg、33.64 J/kg、29.09 J/kg;NMG3-1273-2和NMG3-1323-2纤维的(35)Smax分别为-5.32 J/kg?K、-4.36J/kg?K,且一级结构相变(FOMT)和二级磁相变(SOMT)的磁熵变较连续,δTFWHM大幅拓宽,达到70K、71K,导致RCeff显著提高,分别为277.31 J/kg、253.92 J/kg。混合纤维NMG-MIX-1和NMG-MIX-2的相变温度及居里温度Tc基本一致,两者相比,NMG-MIX-1纤维的相变宽度和相变滞后略低,而磁化强度更高。50kOe时,NMG-MIX-1纤维在FOMT、SOMT处的RC值分别为72.08 J/kg、214.64 J/kg;NMG-MIX-2纤维在FOMT、SOMT处的RC值分别为61.25 J/kg、219.54 J/kg。总体而言,混合纤维的磁熵变符合质量混合定律,但实际测试与理论计算的值略有差异。50kOe时,NMG-MIX-3、NMG-MIX-4和NMG-MIX-5纤维的理论最佳混合比分别为5:5、9:1、5:9:6,其RC值分别为38.02 J/kg、36.91 J/kg、36.45 J/kg,均高于任一组元的RC值。
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