JP4703699B2 - 磁気冷凍用磁性材料、磁気冷凍デバイスおよび磁気冷凍システム - Google Patents
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Description
(1)磁気冷凍作業物質に磁場を印加する。
(2)(1)により発生した温熱を冷媒により一端から他端へ輸送する。
(3)磁気冷凍作業物質の磁場を取り除く。
(4)(3)により発生した冷熱を(2)で熱を輸送した方とは逆の一端に輸送する。
(1)〜(4)の熱サイクルを繰り返すことにより、磁気冷凍作業室内部では磁気冷凍材料で生まれた熱が熱輸送媒体を介して一方向に輸送されることになり、熱流方向に温度勾配が生成し、両端では大きな温度差が生じることにより冷凍作業が行われる。
本発明の第1の実施の形態の磁気冷凍用磁性材料は、Gd100−x−yZrxYyの組成式で表記される磁性体で形成される。そして、0<x<3.4、0≦y≦13.5であることを特徴とする。ここで、100−x−y、xやyは原子量比である。
本発明の第2の実施の形態の磁気冷凍デバイスは、液体冷媒を用いるAMR方式の磁気冷凍デバイスである。そして、磁性材料が充填された熱交換容器と、磁性材料への磁場の印加および除去を行う磁場発生手段と、低温側熱交換部と、高温側熱交換部を備えている。さらに、熱交換容器、低温側熱交換部および高温側熱交換部を接続して形成され、液体冷媒を循環させる冷媒回路を備えている。そして、熱交換容器に充填された磁性材料が、第1の実施の形態の磁気冷凍用磁性材料であることを特徴とする。磁性材料について、第1の実施の形態と重複する内容については記載を省略する。
本発明の第3の実施の形態の磁気冷凍システムは、第2の実施の形態に記載の磁気冷凍デバイスと、低温側熱交換部に熱的に接続される冷却部と、高温側熱交換部に熱的に接続される排熱部と、を備えることを特徴とする。以下、第2の実施の形態に記載した内容と重複する内容については、記述を省略する。
Gd99.8Zr0.2の組成式で表記される磁性体を作成した。この磁性体は、上記組成の材料を調整した後、アーク溶解により合金化した。その際、均質性を高めるために数回反転させての溶解を繰り返した。
Gd99.5Zr0.5の組成式を有する以外は、実施例1と同様に磁性体を作成した。この磁性体について、磁化曲線の温度依存性を測定した。結果は表2に示す。
Gd98.5Zr1.5の組成式を有する以外は、実施例1と同様に磁性体を作成した。この磁性体について、磁気エントロピー変化量ΔSを評価した。結果を表1および図6に示す。また、磁化曲線の温度依存性を測定した。結果は表2および図7に示す。
Gd97Zr3の組成式を有する以外は、実施例1と同様に磁性体を作成した。この磁性体について、磁気エントロピー変化量ΔSを評価した。結果を表1に示す。また、磁化曲線の温度依存性を測定した。結果は表2、3に示す。
Gd93Y5.5Zr1.5の組成式を有する以外は、実施例1と同様に磁性体を作成した。この磁性体について、磁気エントロピー変化量ΔSを評価した。結果を表1に示す。また、磁化曲線の温度依存性を測定した。結果は表3に示す。
Gd85Y13.5Zr1.5の組成式を有する以外は、実施例1と同様に磁性体を作成した。この磁性体について、磁化曲線の温度依存性を測定した。結果は表3に示す。
Gd93Y4Zr3の組成式を有する以外は、実施例1と同様に磁性体を作成した。この磁性体について、磁気エントロピー変化量ΔSを評価した。結果を表1に示す。また、磁化曲線の温度依存性を測定した。結果は表3に示す。
Gd85Y12Zr3の組成式を有する以外は、実施例1と同様に磁性体を作成した。この磁性体について、磁気エントロピー変化量ΔSを評価した。結果を表1に示す。
Gd97Y1。5Zr1.5の組成式を有する以外は、実施例1と同様に磁性体を作成した。この磁性体について、磁化曲線の温度依存性を測定した。結果は表3に示す。
Gd単体について、磁気エントロピー変化量ΔSを評価した。結果を表1および図6に示す。また、磁化曲線の温度依存性を測定した。結果は表2および図7に示す。
Gd90Y10の組成式を有する以外は、実施例1と同様に磁性体を作成した。この磁性体について、磁気エントロピー変化量ΔSを評価した。また、磁化曲線の温度依存性を測定した。結果は表2に示す。
Gd70Y28.5Zr1.5の組成式を有する以外は、実施例1と同様に磁性体を作成した。この磁性体について、磁気エントロピー変化量ΔSを評価した。結果を表1に示す。
Gd97Y3の組成式を有する以外は、実施例1と同様に磁性体を作成した。この磁性体について、磁化曲線の温度依存性を測定した。結果は表2、3に示す。
Gd93Y7の組成式を有する以外は、実施例1と同様に磁性体を作成した。この磁性体について、磁化曲線の温度依存性を測定した。結果は表2、3に示す。
Gd85Y15の組成式を有する以外は、実施例1と同様に磁性体を作成した。この磁性体について、磁化曲線の温度依存性を測定した。結果は表3に示す。
12 磁性材料
14 永久磁石
18 隔壁
21 低温側熱交換部
22 低温側貯水槽
24 低温側熱交換器
26 冷却部
31 高温側熱交換部
32 高温側貯水槽
34 高温側熱交換器
36 排熱部
40 切り替え手段
50 冷媒ポンプ
Claims (6)
- Gd100−x−yZrxYyの組成式で表記される磁性体で形成され、
0<x<3.4、かつ、0≦y≦13.5であることを特徴とする磁気冷凍用磁性材料。 - 前記磁気冷凍用磁性材料が略球状の磁性体粒子であって、前記磁性体粒子の最大径が0.3mm以上2mm以下であることを特徴とする請求項1記載の磁気冷凍用磁性材料。
- 液体冷媒を用いる磁気冷凍デバイスであって、
磁性材料が充填された熱交換容器と、
前記磁性材料への磁場の印加および除去を行う磁場発生手段と、
低温側熱交換部と、
高温側熱交換部と、
前記熱交換容器、前記低温側熱交換部および前記高温側熱交換部を接続して形成され、前記液体冷媒を循環させる冷媒回路を備え、
前記磁性材料の少なくとも一部が請求項1または請求項2記載の磁気冷凍用磁性材料であることを特徴とする磁気冷凍デバイス。 - 前記磁性材料が、請求項1または請求項2記載の磁気冷凍用磁性材料と、少なくとも1種の他の組成を有する磁性材料とを含み、
前記磁気冷凍用磁性材料と、前記他の組成を有する磁性材料とが前記熱交換容器内に層状に充填されていることを特徴とする請求項3記載の磁気冷凍デバイス。 - 前記磁性材料が、請求項1または請求項2記載の磁気冷凍用磁性材料と、少なくとも1種の他の組成を有する磁性材料とを含み、
前記磁気冷凍用磁性材料と、前記他の組成を有する磁性材料とが前記熱交換容器内に混合して充填されていることを特徴とする請求項3記載の磁気冷凍デバイス。 - 請求項3ないし請求項5記載の磁気冷凍デバイスと、
前記低温側熱交換部に熱的に接続される冷却部と、
前記高温側熱交換部に熱的に接続される排熱部と、
を備えることを特徴とする磁気冷凍システム。
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