[发明专利]一种配合物在低温磁制冷中的应用有效
申请号: | 201310024523.5 | 申请日: | 2013-01-23 |
公开(公告)号: | CN103146352A | 公开(公告)日: | 2013-06-12 |
发明(设计)人: | 童明良;陈龑骢;刘俊良;郭富盛;冷际东;贾建华 | 申请(专利权)人: | 中山大学 |
主分类号: | C09K5/08 | 分类号: | C09K5/08 |
代理公司: | 广州粤高专利商标代理有限公司 44102 | 代理人: | 谢敏楠 |
地址: | 510275 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 配合 低温 制冷 中的 应用 | ||
技术领域
本发明涉及锰的应用技术领域,更具体地,涉及一种配合物在低温磁制冷中的应用。
背景技术
低温制冷技术在气体液化、高能物理、超导技术、航空航天等领域有着非常重要的作用。在目前,获得并维持低温的主要方法是利用液氦的压缩-膨胀循环,但其效率较低、可靠性不高,而且在2 K以下的温度区间一般还需使用稀有且昂贵的氦-3,限制了低温区的研究和应用。
磁制冷技术则拥有装置体积小、噪音低、可靠性高、制冷效率不受热机循环的限制等优点,且可用于空间等微重力环境,是传统的气体循环制冷技术的有力竞争者。
磁制冷技术利用的是磁热效应,可以用等温状态下磁性物质随外磁场的改变所产生的磁熵变来衡量。在低温区,磁制冷技术最早使用的材料是顺磁性的盐类,如Gd2(SO4)3(H2O)8,随后发展到多种类型的金属单质、金属间化合物与合金等,如Nd、ErAl2、Gd3Ga5O12、ErAlO3。
近年来,随着配位化学和分子磁学的发展,研究者们发现磁性分子簇合物及配位聚合物在低温区显示出非常可观的磁热效应,如{Fe14}、{Mn4Gd4}、{Ni8Gd4}、{Cu5Gd4}、{Ni12Gd36}、 [Gd2(C2H3O2)6(H2O)4]·4H2O、[Gd(C2H3O2)3(H2O)0.5]n、[Mn(H2O)6]n[MnGd(C4H4O5)3]2n·6nH2O。这些分子基磁制冷工质除了性能优于传统磁制冷工质以外,还具有以下优势:1)分子间相互作用较弱,可避免因长程有序而引起的熵变降低;2)具有确定的晶体学结构,有利于机理的分析和研究;3)更容易合理地在化学上进行设计调控。因此,分子基磁制冷工质十分具有应用前景。
目前,分子基磁制冷工质的研究遇到的主要困难是如何进一步提升其制冷性能,即如何提高磁熵变或温变值以增强实用性。在多核金属簇合物和配位聚合物领域,各种不同的化合物所能获得的磁制冷性能已接近极限。
发明内容
为了克服上述现有技术的不足,本发明提供一种新的磁熵变较高的磁制冷工质。
本发明提供一种配合物在低温磁制冷中的应用,其特征在于,所述的配合物为二水·二(羟基乙酸)合锰(II)。
所述的应用包括代替磁制冷工质使用。
所述的磁制冷工质包括钆镓石榴石、钆镓铝石榴石或镝铝石榴石。
所述的低温为0.3 K ~ 40 K。
所述的磁制冷,在磁化阶段所施加的磁场为1 T ~ 7 T。
更优选的为所述的低温为1 ~ 5 K,所述的磁制冷,在磁化阶段所施加的磁场为5 T ~ 7 T。
更加优选的为所述的低温为1.7 K,所述的磁制冷,在磁化阶段所施加的磁场为7 T。
这种配合物的合成方法是现有技术,其中一种方法是按1:3的物质的量的比将碳酸锰与10%的羟基乙酸水溶液混合,在75 ℃下搅拌至完全溶解,冷却后在空气气氛下挥发得到晶体或粉末。据发明者所知,在申请日之前不存在公开的关于这种配合物的磁性以及它在低温磁制冷中的应用的相关报道。
发明者测试并分析了这种配合物的磁化率,其摩尔磁化率与温度乘积无明显变化,摩尔磁化率倒数随温度变化符合居里定律,表明这种配合物具有非常弱的磁交换。
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