《表2 磁性蓄冷材料的体积热容》

提取 ⇩
J/(cm3·K)
《热阻对制冷机冷头温度波动传递的影响特性》

G-M制冷机制冷循环过程中,蓄冷器一个阶段对高压气体进行冷却,另一个阶段对膨胀后的低温气体进行加热冷量回收。根据公开的美国专利US20080104967A1,该类型制冷机的回热填料可包括Pb和Er3Ni、Ho Cu2、Gd2O2S等磁性蓄冷材料,在4~20 K内的体积热容变化[9]如表2所列。总体来说在10 K附近复合材料的体积热容较大,有利于制冷机在此温区获得高的制冷效率,即单次压缩和膨胀完成一个循环产生的制冷量较大,相应地在冷头位置也容易产生更大的温度波动。同时也注意到,冷头自身的无氧铜热容与此相比几乎可以忽略。

查看“表2 磁性蓄冷材料的体积热容”的人还看了

表1 无机与有机材料的电卡制冷性能
表1 无机与有机材料的电卡制冷性能
电卡制冷材料与系统发展现状与展望
表3 电机材料物性参数:一种淋油冷却永磁同步电机温度场研究
表3 电机材料物性参数:一种淋油冷却永磁同步电机温度场研究
一种淋油冷却永磁同步电机温度场研究
表1 保冷材料热物性参数
表1 保冷材料热物性参数
架空管道保冷材料仿真与分析
表1 典型非晶和晶体材料的磁性能及磁热性能参数
表1 典型非晶和晶体材料的磁性能及磁热性能参数
"Gd_(50)Co_(50–x)Fe_x(x=7,10)非晶合金的近室温平台型磁热性能"
表1 冷机(热泵)机组制冷性能参数(COP)
表1 冷机(热泵)机组制冷性能参数(COP)
数据中心集中制冷系统预制化方案研究
表5 材料提高回火温度前后的磁滞性能
表5 材料提高回火温度前后的磁滞性能
高强度弹簧钢磁滞性能研究