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具有低场旋转磁热效应的多晶HoB2合金及其制备方法

摘要

本发明提供的具有低场旋转磁热效应的多晶HoB2合金及其制备方法,属于磁制冷材料技术领域,先在电弧炉中熔炼Ho块和B块,之后按Ho块和B块为1.03~1.08:2的摩尔比称量质量,共同放入电弧炉中多次熔炼,打磨后得到多晶HoB2合金。本发明提出的多晶HoB2合金具有明显的择优取向,在低磁场下可获得较大的旋转磁热效应,具体在1T的外磁场下,旋转磁熵变可达到6.27J/kg·K,制冷量达到73.7J/kg,在旋转制冷机上具有非常大的应用潜力。

著录项

  • 公开/公告号CN114678180A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2022-06-28

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 电子科技大学;

    申请/专利号CN202210276161.8

  • 发明设计人 付浩;周枭雨;商亚粉;

    申请日2022-03-21

  • 分类号H01F1/01;H01F41/02;C30B29/10;C30B28/04;

  • 代理机构电子科技大学专利中心;

  • 代理人邓黎

  • 地址 611731 四川省成都市高新区(西区)西源大道2006号

  • 入库时间 2023-06-19 15:47:50

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-06-28

    公开

    发明专利申请公布

说明书

技术领域

本发明属于磁制冷材料技术领域,具体涉及具有低场旋转磁热效应的多晶HoB

背景技术

随着人们对全球变暖和能源危机的担忧日益增加,由于现使用的制冷剂会对环境和能源造成不利影响,因此制冷行业面临的主要挑战是如何减少能源消耗和有害气体排放。相比于传统的气体压缩制冷,磁制冷技术作为一种新型的制冷技术,采用固态磁性材料作为制冷工质,不会产生有害气体,对环境无破坏作用,且具有噪音小、效率高、可靠性高等显著优点,被称为绿色制冷技术。

据报道,目前国内外开展实测磁制冷研究与开发的团队有上百家。在本世纪的第二个十年,研制的磁制冷机逐渐走出实验室面向市场,比如德国巴斯夫开发的家用葡萄磁制冷酒柜在拉斯维加斯消费电子展上亮相。但相比这种基于磁热效应的普通磁制冷机,利用旋转磁热效应设计的新型磁制冷机具有更简单的结构和更高的制冷效率。

对于旋转磁热效应,只需要将旋转磁热材料在恒定的磁场中旋转即可实现,不需要使用机械结构将磁制冷工质移入和移出磁场。然而,目前的旋转磁热材料主要为单晶材料,复杂的制备工艺和高成本限制了其的实际应用。具有旋转磁热效应的多晶磁性材料由于制备工艺简单而备受关注。制备多晶磁性材料的常见方法为电弧炉熔炼,主要是将原始材料按照一定的比例放入电弧炉中进行熔炼,多次熔炼后,还要经过数十个小时的高温真空热处理。并且制得的多晶磁性材料需要在高磁场(3T以上)下才能具有优异的旋转磁热效应,但在低磁场下不具有明显的旋转磁热效应。因此开发在低场下具有明显旋转磁热效应的多晶材料对于发展新型制冷机很有必要。

发明内容

本发明针对上述背景技术中存在的问题,提出了具有低场旋转磁热效应的多晶HoB

为实现上述目的,本发明采用的技术方案如下:

具有低场旋转磁热效应的多晶HoB

进一步地,所述多晶HoB

本发明还提出了具有低场旋转磁热效应的多晶HoB

步骤1:将B(硼)粉压制成块状;

步骤2:用电弧炉分别熔炼Ho(钬)块和压制成块的B块,并分别打磨熔炼后Ho块和B块的表面,以除去杂质;

步骤3:按摩尔比Ho:B=1.03~1.08:2计算Ho块和B块的质量,并称量;

步骤4:将称量的Ho块和B块再次放入电弧炉中多次熔炼,熔炼结束后打磨表面,得到多晶HoB

进一步地,熔炼前B粉和Ho块的纯度均为99.99%。

进一步地,步骤3中将B块放置于Ho块下方进行熔炼,目的在于防止因B的密度太低导致熔炼时被吹走,而造成的成分差异。

进一步地,步骤3中熔炼的次数为3~5次。

进一步地,将放置于1~2T恒定磁场中的多晶HoB

本发明的有益效果为:

本发明提出了具有低场旋转磁热效应的多晶HoB

附图说明

图1为本发明对比例1所得多晶HoB

图2为本发明实施例1所得多晶HoB

图3为本发明实施例2所得多晶HoB

图4为本发明实施例3所得多晶HoB

图5为本发明对比例2所得多晶HoB

图6为本发明实施例1所得多晶HoB

图7为本发明对比例1所得多晶HoB

图8为本发明实施例1所得多晶HoB

图9为本发明实施例1所得多晶HoB

具体实施方式

为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,以下结合具体实施例,并参照附图,对本发明做进一步详细的说明。

实施例1

本实施例制备了具有低场旋转磁热效应的多晶HoB

步骤1:将纯度为99.99%的B粉用液压机压制成块。

步骤2:用电弧炉分别熔炼纯度为99.99%的Ho块和压制成块的B块,熔炼过程具体为:

步骤2.1:抽真空:依次打开电弧炉总电源、机械泵电源和真空计电源;抽低真空,待低真空计显示值低于1×10

步骤2.2:洗气:打开氩气瓶,用减压阀调整气压,缓慢打开充气阀,往玻璃管内充入高纯氩气;缓慢打开熔炼腔阀门,再次抽真空,直到高真空计示值低于5×10

步骤2.3:充气:再次往玻璃管内充入高纯氩气,关闭分子泵电源,关闭分子泵循环冷却水开关;

步骤2.4:熔炼:打开电弧炉循环冷却水和水压电源开关;当焊接电流指向100A时点火,将起弧电极对准样品,逐渐增加电流,至样品流动,最大电流不超过400A;待样品冷却后,关闭坩埚冷却水和水压开关;

步骤2.5:关闭系统:取出样品,关闭炉门;抽低真空,待电阻规显示值低于10Pa时,依次关闭机械泵电源、真空计电源和仪器总电源。

由于B粉容易生成B

步骤3:分别打磨步骤2熔炼后的Ho块和B块的表面,以除去杂质。

步骤4:按照摩尔比Ho:B=1.06:2计算Ho块和B块的质量,并称量。

步骤5:将称量后的Ho块和B块置于电弧炉腔内的水冷坩埚中,采用将熔点高的B块放置在下方,熔点低的Ho(熔点为1470℃)块放置在上方的方式,这是由于B的密度很低,将B放在Ho上面容易被吹走,不利于熔炼,这样会造成低熔点的Ho的更多损失;之后进行四次熔炼,具体为:

在第一次熔炼时,起弧,控制电流不能太大,先融化上方的Ho块,当观察到Ho块融化后停止熔炼,此时Ho和B会“沾”在一起,在此过程中仍有少量的B被吹走,通过被沾住B的Ho压住而收集,之后开始第二次熔炼,为了保证样品的均匀性,将样品反转,共熔炼四次;熔炼结束后打磨表面,得到多晶HoB

实施例2

本实施例采用实施例1的方法制备具有低场旋转磁热效应的多晶HoB

实施例3

本实施例采用实施例1的方法制备具有低场旋转磁热效应的多晶HoB

对比例1

本对比例采用实施例1的方法制备多晶HoB

对比例2

本对比例采用实施例1的方法制备多晶HoB

将实施例1~3、对比例1~2制得的多晶HoB

对比例1制得的多晶HoB

实施例1~3制得的多晶HoB

对比例2制得的多晶HoB

附图1~4中标准HoB

进一步地,将实施例1制得的多晶HoB

进一步地,分别对比例1和实施例1制得的多晶HoB

进一步地,图9为实施例2制得的多晶HoB

虽然本发明所揭露的实施方式如上,但所述的内容仅为便于理解本发明而采用的实施方式,并非用以限定本发明。任何本发明所属领域内的技术人员,在不脱离本发明所揭露的精神和范围的前提下,可以在实施的形式及细节上进行任何的修改与变化,但本发明的专利保护范围,仍须以所附的权利要求书所界定的范围为准。

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