
Ang Serbisyo ng Balita ng Tsina, Beijing, Agosto 20 (Reporter Sun Zifa) Ang reporter ay natutunan mula sa Institute of Metals, Chinese Academy of Sciences noong Agosto 20 na ang mananaliksik na si Li Bing Team of the Institute kamakailan ay gumawa ng isang pangunahing tagumpay sa larangan ng mga Materyales Sa pagpapalamig-sa isang tulagay na plastik na materyal na kristal在六氟磷酸钾钾中成为世界上发现的冷却材料的第一个完整区域。
通过施加压力,六氟磷酸钾可以从室温(约25°C)到液体氮(-196°C),液体氢(-253°C)和液体氦(-269°C)的宽度温度区域中的效果。这是今天发现的材料制冷材料制冷的唯一全温度固态相变,为新一代且环保的全稳态冷却技术开辟了新的门开发门。
科学科学科学E科学这项研究结果。中国科学院金属学院提供的照片
本文发现论文已在最新的国际杂志《自然传播杂志》上在线发表。
该论文共同对应的研究人员李·宾(Li Bing)说,六氟磷酸钾的材料是在室温和正常压力下以立方结构为中心的面孔,内部内部的六氟磷酸盐分子簇可以是免费的,并且是随机的。当温度降低时,它会经历两种内部结构变化(相变),这些变化改变了各种单斜结构。将压力施加到这些结构都将变为另一个菱形结构。这些是导致强烈吸热或放热效应的相位转移过程。
研究小组介绍了传统冰箱和空调中使用的气体压缩和制冷技术,例如高能消耗等问题d可能释放有害气体。直到今天,世界各地的科学家和工程师都在努力寻找更好的继任者,而固态相变的技术是有前途的解决方案之一。这项基本技术是使用固体材料的特征:当将各种“磁场”(例如磁场,电场或压力)应用于外部世界时,材料变化的内部结构以及此过程会吸收或释放热量,从而实现制冷。
Bagor的技术主要包括在磁卡效应(使用磁场来控制相变的磁场)中,电卡效应(使用电场来控制相变),弹性卡效应(使用机械应力来控制相位变化)和卡压力效应(使用压力来控制相位变化)。但是,这些方法具有共同的极限,其冷却效果仅发生在很小的温度下GE附近的“相位转移温度”(通常仅大约大约10°C)。
对这项研究的传统压力夹紧效应和整个温度区压力夹具的比较。中国科学院金属学院提供的照片
研究小组教导说,为了实现雄性温度的变化,许多具有不同相变温度的材料应该结合使用,例如糖果鹰以生产多阶段的冷却装置,从而对科学家造成了很大的困难。据说在这项研究中发现的六氟磷酸钾材料的完整区域制冷被发现找到了解决该问题的“关键”。 (超过)
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