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  5. Hysteresis Design of Magnetocaloric Materials-From Basic Mechanisms to Applications
 
  • Details
2018
Zweitveröffentlichung
Artikel
Verlagsversion

Hysteresis Design of Magnetocaloric Materials-From Basic Mechanisms to Applications

File(s)
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Hauptpublikation
ente.201800264.pdf
CC BY-NC 4.0 International
Format: Adobe PDF
Size: 6.01 MB
TUDa URI
tuda/6082
URN
urn:nbn:de:tuda-tuprints-134051
DOI
10.25534/tuprints-00013405
Autor:innen
Scheibel, Franziska ORCID 0000-0001-7981-0871
Gottschall, Tino
Taubel, Andreas
Fries, Maximilian
Skokov, Konstantin P.
Terwey, Alexandra
Keune, Werner
Ollefs, Katharina
Wende, Heiko
Farle, Michael
Acet, Mehmet
Gutfleisch, Oliver
Gruner, Markus E.
Kurzbeschreibung (Abstract)

Magnetic refrigeration relies on a substantial entropy change in a magnetocaloric material when a magnetic field is applied. Such entropy changes are present at first‐order magnetostructural transitions around a specific temperature at which the applied magnetic field induces a magnetostructural phase transition and causes a conventional or inverse magnetocaloric effect (MCE). First‐order magnetostructural transitions show large effects, but involve transitional hysteresis, which is a loss source that hinders the reversibility of the adiabatic temperature change ΔTad. However, reversibility is required for the efficient operation of the heat pump. Thus, it is the mastering of that hysteresis that is the key challenge to advance magnetocaloric materials. We review the origin of the large MCE and of the hysteresis in the most promising first‐order magnetocaloric materials such as Ni–Mn‐based Heusler alloys, FeRh, La(FeSi)13‐based compounds, Mn3GaC antiperovskites, and Fe2P compounds. We discuss the microscopic contributions of the entropy change, the magnetic interactions, the effect of hysteresis on the reversible MCE, and the size‐ and time‐dependence of the MCE at magnetostructural transitions.

Sprache
Englisch
Fachbereich/-gebiet
11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft
11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Fachgebiet Funktionale Materialien
05 Fachbereich Physik > Institut für Festkörperphysik (2021 umbenannt in Institut für Physik Kondensierter Materie (IPKM))
05 Fachbereich Physik > Institut für Festkörperphysik (2021 umbenannt in Institut für Physik Kondensierter Materie (IPKM)) > Experimentelle Physik kondensierter Materie
05 Fachbereich Physik > Institut für Festkörperphysik (2021 umbenannt in Institut für Physik Kondensierter Materie (IPKM)) > Theoretische Festkörperphysik
DDC
500 Naturwissenschaften und Mathematik > 500 Naturwissenschaften
500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik
600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau
Institution
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt
Ort
Darmstadt
Titel der Zeitschrift / Schriftenreihe
Energy Technology
Startseite
1397
Endseite
1428
Jahrgang der Zeitschrift
6
Heftnummer der Zeitschrift
8
ISSN
2194-4288
Publikationsjahr der Erstveröffentlichung
2018
Verlags-DOI
10.1002/ente.201800264
PPN
479965544

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