Вышедшие номера
Влияние долговременного воздействия циклических полей на магнитокалорические свойства сплава Гейслера Ni43.18Mn45.15In11.67
Ханов Л.Н. 1, Алиев А.М. 1, Маширов А.В. 2
1Институт физики им. Х.И. Амирханова ДФИЦ РАН, Махачкала, Россия
2Институт радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Москва, Россия
Email: hanov82@mail.ru, lowtemp@mail.ru, a.v.mashirov@mail.ru
Поступила в редакцию: 21 июля 2023 г.
В окончательной редакции: 21 июля 2023 г.
Принята к печати: 26 июля 2023 г.
Выставление онлайн: 3 сентября 2023 г.

Проведены исследования теплового расширения (Delta l/l0), магнитокалорического эффекта (Delta Tad) и магнитострикции (λ) поликристалличекого образца сплава Гейслера Ni43.18Mn45.15In11.67. Установлена корреляция между магнитокалорическим эффектом и магнитострикцией. Меньшую величину МКЭ в режиме охлаждения можно объяснить меньшим вкладом решеточной подсистемы в общий измеряемый МКЭ. Обнаружено, что долговременное циклическое воздействие магнитного поля приводит к уменьшению величины Delta Tad в области магнитоструктурного фазового перехода первого рода. Исходные свойства образца восстанавливаются после перехода в аустенитную фазу. Сплав Гейслера Ni43.18Mn45.15In11.67 можно использовать в качестве рабочего тела в технологии магнитного охлаждения при условии периодического перехода сплава в аустенитную фазу. Ключевые слова: сплавы Гейслера, тепловое расширение, магнитокалорический эффект, магнитострикция, термоциклирование, циклические магнитные поля. DOI: 10.21883/FTT.2023.09.56253.161
  1. K.A. Gschneidner, Jr., V.K. Pecharsky. Int. J. Refrig. 31, 945 (2008)
  2. M.H. Phan, S.C. Yu. J. Magn. Magn. Mater. 308, 325 (2007)
  3. B.F. Yu, Q. Gao, B. Zhang, X.Z. Meng, Z. Chen. Int. J. Refrig. 26, 622 (2003)
  4. V.K. Pecharsky, K.A. Gschneidner Jr. Phys. Rev. Lett. 78, 4494 (1997)
  5. J. Lyubina, K. Nenkov, L. Schultz, O. Gutfleisch. Phys. Rev. Lett. 101, 177203 (2008)
  6. O. Tegus, E. Bruck, K.H.J. Buschow, F.R. de Boer. Nature 415, 150 (2002)
  7. V.A. Chernenko, V.A. L'vov, E. Cesari, J.M. Barandiaran. Handbook of Magnetic Materials. Delf, Elsevier (2019). V. 28. P. 1--45
  8. Z.D. Han, D.H. Wang, C.L. Zhang, H.C. Xuan, J.R. Zhang, B.X. Gu, Y.W. Du. Solid State Commun. 146, 124 (2008)
  9. А.Н. Васильев, В.Д. Бучельников, Т. Такаги, В.В. Ховайло, Э.И. Эстрин. УФН 173, 578 (2003)
  10. V.V. Khovaylo, V.D. Buchelnikov, R. Kainuma, V.V. Koledov, M. Ohtsuka, V.G. Shavrov, T. Takagi, S.V. Taskaev, A.N. Vasiliev. Phys. Rev. B 72, 224408 (2005)
  11. А.М. Aliev. Direct magnetocaloric effect measurement technique in alternating magnetic fields. arXiv:1409.6898 (2014)
  12. А.М. Алиев, А.Б. Батдалов, В.С. Калитка. Письма в ЖТФ 90, 736 (2009)
  13. С.И. Новикова. Тепловое расширение твердых тел. Наука, М. (1974). 294 с
  14. V. Recarte, J.I. Perez-Landazabal, V. Sanchez-Alarcos, J.A. Rodriguez-Velamazan. Acta Mater. 60, 1937 (2012).
  15. Л.Н. Ханов, А.Б. Батдалов, А.В. Маширов, А.П. Каманцев, А.М. Алиев. ФТТ 60, 1099 (2018)
  16. А.Б. Батдалов, А.М. Алиев, Л.Н. Ханов, В.Д. Бучельников, В.В. Соколовский, В.В. Коледов, В.Г. Шавров, А.В. Маширов, Э.Т. Дильмиева. ЖЭТФ 149, 1011 (2016)
  17. A.B. Batdalov, L.N. Khanov, A.V. Mashirov, V.V. Koledov, A.M. Aliev. J. Appl. Phys. 129, 123901 (2021)
  18. A.M. Aliev, A.B. Batdalov, L.N. Khanov. Appl. Phys. Lett. 112, 142407 (2018)
  19. A.M. Aliev, L.N. Khanov, A.G. Gamzatov, A.B. Batdalov, D.R. Kurbanova, K.I. Yanushkevich, G.A. Govor. Appl. Phys. Lett. 118, 072404 (2021)

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.