Вышедшие номера
Экспериментальное моделирование цикла магнитного охлаждения в сильных магнитных полях
Дильмиева Э.Т.1, Каманцев А.П.1,2, Коледов В.В.1,2, Маширов А.В.1,2, Шавров В.Г.1, Cwik J.1, Терешина И.С.2,3
1Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Москва, Россия
2International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures, Wroclaw, Poland
3Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук, Москва, Россия
Email: kelvit@mail.ru
Поступила в редакцию: 11 июня 2015 г.
Выставление онлайн: 20 декабря 2015 г.

-1 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. Работа поддержана Российским научным фондом (грант N 14-22-00279).
  1. А.Д. Божко, А.Н. Васильев, В.В. Ховайло, В.Д. Бучельников, И.Е. Дикштейн, С.М. Селецкий, В.Г. Шавров. Письма в ЖЭТФ 67, 212 (1998)
  2. I. Dikshtein, A. Tulaikova, V. Koledov, V. Shavrov, A. Cherechukin, V. Buchelnikov, V. Khovailo, M. Matsumoto, T. Takagi, J. Tani. IEEE Trans. Magn. 35, 5, 3811 (1999)
  3. V. Buchelnikov, I. Dikshtein, T. Khudoverdyan, V. Koledov, Y. Kuzavko, V. Shavrov, R. Grechishkin, I. Nazarkin, T. Takagi. J. Magn. Magn. Mater. 272--276, 2025 (2004)
  4. Н.И. Коуров, А.В. Королёв, В.Г. Пушин, В.В. Коледов, В.Г. Шавров, В.В. Ховайло. ФММ 99, 4, 38 (2005)
  5. V.D. Buchelnikov, S.V. Taskaev, A.M. Aliev, A.B. Batdalov, A.M.Gamzatov, A.V. Korolyov, N.I. Kourov, V.G. Pushin, V.V. Koledov, V.V. Khovailo, V.G. Shavrov, R.M. Grechishkin. Int. J. Appl. Electromagn. Mech. 23, 1--2, 65 (2006)
  6. A.M. Aliev, A.B. Batdalov, I.K. Kamilov, V.V. Koledov, V.G. Shavrov, V.D. Buchelnikov, J. Garcia, V.M. Prida, B. Hernando. Appl. Phys. Lett. 97, 212 505 (2010)
  7. X. Moya, S. Kar-Narayan, N.D. Mathur. Nature Mater. 13, 439 (2014)
  8. K.G. Sandeman. Scripta Mater. 67, 566 (2012)
  9. K.A. Gschneidner, V.K. Pecharsky. Int. J. Refrig. 31, 6, 945 (2008)
  10. A.M. Tishin, Y.I. Spichkin. The Magnetocaloric effect and its applications. Institute of Physics Publ., Bristol--Philadelphia. (2003). 488 p
  11. S.Yu. Dan'kov, A.M. Tishin, V.K. Pecharsky, K.A. Gschneidner, jr. Phys. Rev. B 57, 3478 (1998)
  12. G.S. Burkhanov, N.B. Kolchugina, E.A. Tereshina, I.S. Tereshina, G.A. Politova, V.B. Chzhan, D. Badurski, O.D. Chistyakov, M. Paukov, H. Drulis, L. Havela. Appl. Phys. Lett. 104, 242 402 (2014)
  13. A. Kamantsev, V. Koledov, E. Dilmieva, A. Mashirov, V. Shavrov, J. Cwik, I. Tereshina, V. Khovaylo, M. Lyange, L. Gonzalez-Legarreta, B. Hernando, P. Ari-Gur. EPJ Web of Conf. 75, 04 008 (2014)
  14. A.P. Kamantsev, V.V. Koledov, V.G. Shavrov, I.S. Tereshina. Solid State Phenom. 215, 113 (2014)
  15. A.П. Каманцев, В.В. Коледов, А.В. Маширов, Э.Т. Дильмиева, В.Г. Шавров, Я. Цвик, И.С. Терешина. Изв. РАН. Сер. физ. 78, 9, 1180 (2014)
  16. A.P. Kamantsev, V.V. Koledov, A.V. Mashirov, E.T. Dilmieva, V.G. Shavrov, J. Cwik, A.S. Los, V.I. Nizhankovskii, K. Rogacki, I.S. Tereshina, Yu.S. Koshkid'ko, M.V. Lyange, V.V. Khovaylo, P. Ari-Gur. J. Appl. Phys. 117, 16, 163 903 (2015)
  17. A.P. Kamantsev, V.V. Koledov, A.V. Mashirov, E.T. Dilmieva, V.G. Shavrov, J. Cwik, I.S. Tereshina. Solid State Phenom. 233--234, 216 (2015)
  18. F. Philippe, J. Arnaud, L. Chusseau. Am. J. Phys. 78, 1, 106 (2010)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.