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神奇的磁制冷,把钆金属放在磁铁旁,神奇的一幕出现啦! [复制链接]

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银光图片
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很神奇,利用磁制冷的效应还能减少热量的消耗
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的确神奇!
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佩服科学家的创新精神
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查了下,好像这项技术还没成熟,商业应用还没出现
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实验室里的现象,以后会转化成日常的生活用品。
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真的很神奇,希望这项实验,能够通过不断地完善最后运用于生活中。
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查了下,好像这项技术还没成熟,商业应用还没出现
傅蒋 发表于 2023/1/22 9:27:30

下一步的研究方向:如何进行商业应用。
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神奇的科学,充满奥秘的科学
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很神奇的发现,如果得到运用的确可以节省不少能源消耗
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科学引领生活,有一天实验室里的发现会转化为生活中的应用。
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磁不仅能生电,还能改变温度。
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实验室是发现现象的好地方,也是研究和初步小试的场所,成熟的实验后转为中试,实地生产,真正应用
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每一样的实验成果,都是未来生活中的常见现象,期待
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减少能源消耗的路上又出现了一种新的创举
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搜索了解一下:
百度百科:
磁冷是指以磁性材料为公质的一种全新的制冷技术。
基本原理是借助磁致冷材料的磁热效应(Magnetocaloric Effect,MCE),即磁冷材料等温磁化时向外界放出热量,而绝热退磁时从外界吸取热量,达到制冷的目的。

稀土百科:磁制冷是传统的蒸汽循环制冷技术的一种有希望的替代方法。简单地说,磁制冷就是利用磁热效应,又称磁卡效应的制冷。磁制冷材料是用于制冷系统的具有磁热效应的物质,在有这种效应的材料中,施加和除去一个外加磁场时,磁动量的排列和随机化引起材料中温度的变化,这种变化可传递给环境空气中,从而达到制冷的目的。
磁热效应是磁制冷得以实现的基础。是磁性材料的一种固有特性,它是指由外磁场的变化引起材料内部磁嫡的改变并伴随着材料的吸热放热。由磁性粒子构成的固体磁性物质,当不加磁场时,磁性材料(磁工质)内磁矩的取向是无规则(随机)的,此时其相应的熵较大;在受到外磁场的作用被磁化时,磁矩沿磁化方向择优取向(电子自旋系统趋于有序化),在等温条件下,该过程导致磁工质熵的下降(磁熵减小),有序度增加,向外界等温放热;当退磁时,由于磁性原子或离子的热运动,其磁矩又趋于无序,磁熵再次增大,在等温条件下,磁工质从外界吸热。
我们还可以通过磁熵的变化来解释磁工质制冷原因,我们知道,磁嫡是磁性材料中磁矩排列有序度的度量。无序度越大,磁熵就越高。根据热力学定律,系统的熵变ΔS=ΔQ/T。当磁性材料的磁矩排列有序度发生变化时,其磁熵也随之发生变化,从而引起热能的变化。因此ΔS的大小也能够衡量磁性材料制冷能力的大小,它的值越大,材料的制冷能力越强。
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只要有了新技术,到大量运用,现在不会远了。
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