Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Функциональные материалы: новые идеи, новые методы

Том  1.  Твердотельные магнитные материалы для охлаждения

Оглавление

1. Фазовые превращения и «гигантские» эффекты в твердых телах

        1.1. Теромодинамическая теория фазовых переходов первого и второго рода

        1.2. Магнитокалорический эффект

        1.3. Эластокалорический эффект 

        1.4. Магнитоуправляемый эффект памяти формы

        1.5. Холодильники и тепловые насосы. Машина Карно

        1.6. Основные характеристики твердотельных функциональных материалов для охлаждения

 2. Методы исследования твердотельных функциональных материалов

         2.1. МКЭ в сильных и «средние» магнитных полях 

         2.2. МКЭ в адиабатическом и квазиизотермическом режимах

         2.3. МКЭ в переменных магнитных полях

         2.4. МКЭ в сильных импульсных магнитных полях

         2.5. Методы исследования эластокалорического эффекта

         2.6. Изучение коэффициента эффективности процесса магнитного охлаждения

3. Домены структурные и магнитные, их эволюция и наблюдение под действием внешних полей

        3.1. Методы исследования мартенситной и магнитной доменной структур в новых функциональных материалах       

        3.2. Методы исследования структурных доменов в сильных полях  in situ

4. Теоретические подходы к исследованию свойств сплавов Гейслера

        4.1. Феноменологическое описание фазовых переходов в сплавах Гейслера Ni-Mn-Z (Z = Ga, In, Sn, Sb)

        4.2. Первопринципные расчеты фазовых переходов в сплавах Гейслера Ni-Y-Mn-Z (Y = Co, Cr и Z = Ga, In, Sn)

        4.3. Исследования свойств сплавов Гейслера в рамках метода Монте-Карло

5. Твердотельные функциональные материалы с фазовыми переходами

        5.1. Гадолиний и редкоземельные соединения

        5.2. Соединения родия

        5.3.  Манганиты

        5.4. Пнектиды, включая MnAs

        5.5. Сплавы Гейслера

        5.6. Что дальше?

6. Функциональные материалы, полученные методом интенсивной пластической деформации

        6.1. Методы создания измельченной структуры

        6.2. Свойства функциональных сплавов с измельченной структурой

 7. Перспективы применения новых твердотельных функциональных материалов

        7.1. Схемы  работы магнитных холодильников

        7.2. Тепловой сепаратор

                    7.2.1. Магнитный тепловой сеператор

                    7.2.2. Эластокалорический тепловой сепаратор
        7.3. Современные схемы холодильников и тепловых насосов

                     7.3.1. Фреоновые холодильники

                     7.3.2. Холодильники Пельтье

                     7.3.3. Дросселирование

         7.4. Перспективы твердотельных систем охлаждения в соревновании с традиционными. Проект  «Криомаг».

        7.5. «Теплая энергетика» с высоким коэффициентом эффективности процесса 
8. Заключение