新型低温区稀土基磁热效应材料的研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51501005
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    23.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0107.金属功能材料
  • 结题年份:
    2018
  • 批准年份:
    2015
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2016-01-01 至2018-12-31

项目摘要

The study on rare earth-based MCE (Magnetocaloric effect) compounds applied in low temperature range is the hot area of magnetic materials for the broad application prospects such as national defense security and Technology and Scientific research platform construction. However, the integrated performance is still not good enough and it is necessary to optimize preparation process and explore new MCE materials. And the mechanism of magnetic entropy change in the process of order-order magnetic transitions is not clear, which also need to be studied further. The R-M (R-Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Pr, Nd; M-Ga, Al, In, Ge) compounds will be studied in this project and the following subjects will be carried out mainly: 1. Fabricate MCE materials with high performance by tuning magnetic transitions purposely and optimizing design scheme, improve and give all considerations to magnetic entropy change, refrigerant temperature zone and cooling capacity. 2. Systematically study the mechanism of order-order magnetic transition by using neutron powder diffraction, magnetic measurement and heat capacity measurement, illuminate the change of magnetic structure in the process of magnetic transition, and lay the material and physical foundation for exploring and designing high-performance magnetic functional materials in the future.
适用于低温区范围的稀土基磁热效应材料因在国防安全建设和科研装备研发中具有广阔的应用前景,因而成为磁性材料中研究的热点。目前,这类材料的综合性能还不够完善,需要通过材料设计进一步优化性能或探索新型磁热效应材料;同时各种有序-有序磁相变过程中磁熵变的物理机制尚不清楚,需要深入研究。本项目以稀土基R-M(R-Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Pr, Nd; M-Ga, Al, In, Ge)化合物为研究对象,利用定向调节磁相变的方法并改进材料设计方案来制备高性能磁热效应材料,并且平衡优化材料的磁熵变、制冷温区及制冷能力等性能;综合利用中子散射技术、磁电测量、比热等实验手段,对各种有序-有序相变的物理机制进行系统性的研究,阐明磁相变过程中的磁结构变化行为,为未来探索、设计高性能新型磁性功能材料奠定材料和物理基础。

结项摘要

制冷在生活、生产中具有非常广泛的应用,总体来讲,分为室温区制冷和低温区制冷。传统的室温区制冷技术因在环境、能耗等方面存在问题,人们逐渐开始寻找新的替代性技术。基于磁热效应的磁制冷技术经过几十年的研究和发展,已经取得了巨大进展,并在未来的应用中被寄予厚望。在低温制冷领域同样面临一些问题,比如常用的低温资源液氮、液氦的制备和储存,未来清洁能源氢能的液化和储存以及航空航天中的助燃剂液氧的液化和储存等,这些需求都需要发展新型制冷技术来匹配。在前期的探索中已经证明,磁制冷技术有望解决上述难题。.低温磁制冷领域的核心课题之一是低温磁制冷材料的研发。稀土基化合物因具有大的饱和磁矩和低的相变温度,因而可用于低温区磁制冷。本项目以稀土基R-M(R-Gd, Ho, Er, Pr, Nd; M-Ga, Ni, Co, Cu)化合物为研究对象,利用定向调节磁相变的方法并改进材料设计方案来制备高性能磁热效应材料,并且平衡优化材料的磁熵变、制冷温区及制冷能力等性能;综合利用中子散射技术、磁电测量、比热等实验手段,对各种有序-有序相变的物理机制进行系统性的研究,阐明磁相变过程中的磁结构变化行为。通过本项目的实施,研究发现了以NdGa、HoCo3B2化合物为代表的基于多重磁耦合作用的宽温区磁制冷材料,也设计和研发了以Er12-xHoxCo7、Er1-xHoxNi为代表的大磁熵变磁制冷材料,还发现了具有大的反常磁热效应的RCu2系列磁制冷材料,并且系统研究了PrGa化合物平台状磁熵变构型的物理机理和大的负磁电阻的物理机制。其中,所研发的Er0.9Ho0.1Ni材料在0-5T磁场变化下的磁熵变峰值高达34 J/kgK,绝热温变峰值高达8.9 K,上述参数与母体材料相比分别提高了14.9%和21.9%,该材料的性能已经达到国际领先水平。该项目的实施为未来探索、设计高性能新型磁性功能材料奠定了重要的材料和物理基础。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
The physical mechanism of magnetic field controlled magnetocaloric effect and magnetoresistance in bulk PrGa compound.
块状 PrGa 化合物中磁场控制磁热效应和磁阻的物理机制
  • DOI:
    10.1038/srep14970
  • 发表时间:
    2015-10-12
  • 期刊:
    Scientific reports
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Zheng XQ;Wu H;Chen J;Zhang B;Li YQ;Hu FX;Sun JR;Huang QZ;Shen BG
  • 通讯作者:
    Shen BG
Magnetic properties and magnetocaloric effect of HoCo3B2 compound
HoCo3B2化合物的磁性能和磁热效应
  • DOI:
    10.1063/1.5006505
  • 发表时间:
    2018-01
  • 期刊:
    AIP Advances
  • 影响因子:
    1.6
  • 作者:
    X. Q. Zheng;J. W. Xu.;H. Zhang;J. Y. Zhang;S. G. Wang;Y. Zhang;Y. Z. Xu;L. C. Wang;B. G. Shen
  • 通讯作者:
    B. G. Shen
钆替代对ErGa化合物磁性和磁热性能的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    中国稀土学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郑新奇;沈保根
  • 通讯作者:
    沈保根
The normal and inverse magnetocaloric effect in RCu2 (R=Tb, Dy, Ho, Er) compounds
RCu2 (R=Tb, Dy, Ho, Er) 化合物中的正磁热效应和逆磁热效应
  • DOI:
    10.1016/j.jmmm2016.08.048
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    Journal of Magnetism and Magnetic Materials
  • 影响因子:
    2.7
  • 作者:
    Zheng X. Q.;Xu Z. Y.;Zhang B.;Hu F. X.;Shen B. G.
  • 通讯作者:
    Shen B. G.
Large magnetocaloric effect of HoxEr1-xNi (0 <= x <= 1) compounds
HoxEr1-xNi (0≤x≤1)化合物的大磁热效应
  • DOI:
    10.1063/1.4966655
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Journal of Applied Physics
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Zheng X Q;Zhang B;Wu H;Hu F X;Huang Q Z;Shen B G
  • 通讯作者:
    Shen B G

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    2019
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    邵苏杭;郑新奇;许家旺;杨淑娴;王守国;沈保根
  • 通讯作者:
    沈保根
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  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Chinese Journal of Rare Metals
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    邵苏杭;郑新奇;许家旺;杨淑娴;王守国;沈保根
  • 通讯作者:
    沈保根
论人工智能空间分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    自然杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    郑敏睿;郑新奇;王娇
  • 通讯作者:
    王娇
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    --
  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    Environment Science,Qingdao Agricul
铒钬基高性能低温磁致冷材料的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    中国稀有金属
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    邵苏杭;郑新奇;许家旺;杨淑娴;王守国;沈保根
  • 通讯作者:
    沈保根

其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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