«Обе величины — изменение температуры и количество теплоты, полученные на нашем образце, на сегодняшний день являются рекордными для магнитного поля в 100 кЭ. Можно сказать, что соединение марганец-мышьяк одно из самых ярких кандидатов на роль рабочего тела в технологии твердотельного магнитного охлаждения при комнатной температуре. Кроме того, мы с коллегами занимались теоретическим описанием свойств магнитного фазового перехода, вблизи которого и наблюдается гигантский магнитокалорический эффект. Все полученные результаты, как теоретические, так и экспериментальные приближают нас к пониманию природы фазовых переходов в твёрдых телах, а также позволяют оценить перспективы создания эффективных магнитных холодильников на основе твердотельных материалов. Одновременно с исследованиями в физике фазовых переходов мы приближаемся к созданию эффективного магнитного холодильника. Ведь разные прототипы холодильников уже созданы, но они маломощные и низкоэффективные. Поэтому ведётся изучение свойств разных материалов, что бы понять какие лучше подходят по своим свойствам для такого применения».
Рис.1. Схематическое изображение процесса твердотельного магнитного охлаждения
«Наша конечная цель — заменить фреон на безопасный твердотельный материал, обладающий магнитокалорическим эффектом. Если в обычном холодильнике на фреоне мы используем цикл сжатия и расширения газа, то в магнитном холодильнике — цикл намагничивание и размагничивания магнитокалорического материала. Это будет экологичнее, безопаснее и даже эффективнее, КПД будет выше», — отметил Александр Каманцев.
Личный кабинет для cтудента
Личный кабинет для cтудента
Даю согласие на обработку представленных персональных данных, с Политикой обработки персональных данных ознакомлен
Подтверждаю согласие