The phase transitions evolve giant entropy change in some antiperovskite compounds. If the giant phase transition entropy can be transformed into giant barocaloric effect, these materials will have broad applications in solid-state refrigeration. Most of the entropy is lattice entropy and other entropy is almost magnetic entropy in antiperovskite compounds. The lattice entropy is related to the negative thermal expansion (NTE) which is related to antiferromagnetic (AFM) structure. Hence, the lattice entropy can’t be induced by magnetic field. To solve this problem, this project through applying pressure field to induce the lattice and magnetic entropy. Therefore, it is expected that the giant entropy caused by phase transitions can be transformed into giant barocaloric effect. We study the barocaloric effect in Mn3Cu1-xAxN(C) (A=Ge, Sn) compounds with giant phase transition entropy. By adjusting the content of Cu, Ge, Sn in Mn3Cu1-xAxN(C), the negative thermal expansion behaviors and magnetic structures of these materials are changed. Consequently, the barocaloric effect of them can be controlled by this method. The evolution of the crystal and magnetic structures of these materials under pressure field are studied by neutron diffraction. According to these researches, we clarify the mechanism of giant barocaloric effect in antiperovskite compounds.
反钙钛矿化合物中一些材料具有大的相变熵,如果把这些巨大的相变熵转换为热效应,在固态制冷技术方面将有广阔应用前景。反钙钛矿化合物的相变熵中由反常晶格变化引起的晶格熵占据了绝大部分,其余部分几乎都是磁相变熵。这些材料晶格熵与负热膨胀性质相关联,而负热膨胀又和反铁磁结构相关联,应用磁场很难影响反铁磁相进而引导出晶格熵。针对这一问题,本课题提出利用压力场诱导晶格熵和磁相变熵,将反钙钛矿化合物中巨大的相变熵转变为巨压热效应。选取具有巨相变熵的Mn3Cu1-xAxN(C) (A=Ge, Sn)系列化合物作为压热效应研究对象,通过调节Mn3Cu1-xAxN(C) 材料中Cu、Ge、Sn的含量,可以改变材料的负热膨胀行为、磁结构从而调控材料的压热效应。利用中子衍射技术测量压力下材料晶体结构、磁结构的演化规律,阐明反钙钛矿化合物中巨压热效应机理。
反钙钛矿化合物Mn3CuN和Mn3SnC一类材料具有大的相变熵,把这些巨大的相变熵转换为热效应,在固态制冷技术方面将有广阔应用前景。在这一背景下,本项目主要围绕Mn3CuN和Mn3SnC为母体材料开展了压热、磁热、电输运、相变理论、掺杂改性的研究工作。在对Mn3SnC块体材料的研究过程中发现了自旋霍尔效应。研究制备了室温附近工作的Mn3SnC-PZT异质结压热器件,利用电场控制PZT陶瓷输出压力作用在Mn3SnC材料上,激发出Mn3SnC的压热效应。该器件在低电压(40 V)驱动下产生出2倍于3T磁场下磁热效应的制冷效果,这项研究将加快该类固态制冷器件的实用化进程。相变是产生压热、磁热效应的根本原因,我们研究了Mn3CuN和Mn3SnC体系的相变理论,对于磁相变Banerjee准则以及利用磁熵变与磁场的指数关系确定一级相变的理论在该系统的应用提出了限制条件。针对Mn3CuN和Mn3SnC材料工作温区狭窄的缺点,率先开展了反钛矿体系复合磁制冷材料的研究。制备了分别以Mn3Ga1-xSnxC,Mn3Sn1-xCuxC1-yNy系列材料为组分的两类室温附近的反钙钛矿复合磁制冷材料,复合材料的工作温区是单体材料的13倍以上。项目研究了复合磁制冷材料最大磁熵变值、磁熵变曲线半高宽及单体材料相对制冷能力之间的定量关系,对复合磁制冷材料的设计、研究起到了指导作用。项目组对Mn3CuN和Mn3SnC材料体系首次成功进行了稀土掺杂实验,得到了该体系掺杂稀土的方法,拓展了该材料体系掺杂改性的研究范围和思路。
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数据更新时间:2023-05-31
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