,所以我才日益成熟。感谢您们,感谢培育我的学校。因为你们的支持,我将会在以后的道路上继续努力的前行,下和金属的比较,显然利用超导磁体提供磁场在商业应用上是不太现实的,因此研究低场变化下具有显著磁热效应的材料将是室温磁致冷材料今后的个重要方向磁致冷循环中需要含水溶剂作为载冷介质,材料的腐蚀问题也不可忽视,稀有金属在空气中都会被氧化,由于其常作为新型磁致冷材料对比标准并在当前磁制冷机中制冷工质使用较多,对工质的防腐研究做的相对较多。目前应用的磁性物质主要是钆钆硅锗合金以及类钙钛矿物质,其温度跨度比较窄,磁热效应还不能达到室温制冷的要求。针对应用前景看好的室温磁制冷,大力开发具有巨磁热效应的磁制冷材料已成为当今磁制冷研究的主流。还可以依靠磁制冷这绿色制冷技术得到绿色能源氢,所以氢液化温度范围内的磁制冷材料的研究目前磁致冷材料研究主要集中于室温附近,因此人们更多的是关心室温磁致冷材料。由于室温附近的铁磁。顺磁相变多属于二级相变,晶胞参数的变化很小,因此过去直认为在这相变过程中晶格熵和电子熵对材料的磁熵变不做贡献,但对于晶系或晶胞体积同时发生变化具有级相变的材料必然引会起晶格熵的变化。此前直认为晶格熵和电子熵对在磁场变化下对材料总熵变没有贡献,最新的实验和理论结果表明事实并非如此,压力和磁场样,都可引起材料内部熵的变化从而导致温度变化,在外界强压力作用下材料的晶格会发生明显畸变,晶格熵相应增加,贡献给材料总的熵变增加从而导致材料的磁热效应大幅提高,但对这现象的认识还不够全面,相关的实验和理论研究还有待深入。与此同时,室温磁制冷技术的商业化进程也在稳步向前推进,各国研究人员积极开发和设计新型的磁制冷机同时检验磁致冷材料的综合性能。总结目前,磁致冷材料技术和装置的研究开发,美国和日本居领先水平,这些发达国家都把磁致冷技术研究开发列为世纪的重点攻关项目,投入了大量资金人力和物力,竞争极为激烈,都想抢先占领这高新技术领域。尽管目前已经发现不少体系化合物在室温附近具有巨磁熵变,但是各种材料都有其各自的优缺点。例如系列化合物中价格昂贵系列化合物容易氢化后的稳定性有待确定系钙钛矿型锰氧化物性能优异但居里温度不在室温附近体系各元素熔沸点差别较大,制备困难等。所以,磁制冷技术还有待开发。作为种绿色环保并具有高效的制冷技术,磁制冷有其广阔的应用前景。国内研究机构在室温磁制冷材料的研究领域已经开展了广泛的研究,并取得了定的成果,但是与国际上相比还是有明显差距。我国稀土资源丰富,在开发稀土磁制冷材料方面有资源优势。鉴于目前室温磁制冷材料的研发还不成熟,只要抓住机遇,加倍努力,科学调配科研资源,我们定可以迎头赶上,并在室温磁制冷材料与磁制冷技术领域占有席之地。参考文献鲍雨梅,张康达。磁制冷技术,北京化学工业出版社郑子樵,李红英稀土功能材料北京化学工业出版社,鲍雨梅,张康达磁制冷技术北京化学工业出版社,陈国邦,最新低温制冷技术,北京中国科学技术出版社,优取向电子自旋系统趋于有序化在等温条件下,该过程导致磁工发现,如合金和基化合物。目前系合金仍是目前最有潜力的室温磁制冷工质。将来基合金将可以像在低温领域样,可以广泛的用到日常的制冷中。现在对系合金室温磁制冷的研究还涉及到应用中的制冷循环的改进和制冷系统的设计。基新型磁致冷材料系列合金通过廉价的取代价格昂贵的半导体材料后具有与相当甚至更好的磁热性能,并且其相变温度可以通过含量的变化进行调节。与相比,在定程度上降低了材料的成本并保持了大的磁热效应。值得提的是,合金室温附近具有十分良好的低场磁热性能,在的磁场变化下的磁热效应显著,非常有利于在永磁体提供磁场的磁制冷机中的应用。由于,在空气中非常易被氧化,对于高含量的合金在大气环境中的抗氧化性制冷循环中的耐蚀性等相关的实验研究还有待进步深入。金属及其化合物是重要的室温磁致冷材料。掺入后的化合物的居里温度升高到左右,在附近仍保持了较大的磁熵变和较大的绝热退磁的温度变化。在体系中掺入等都可以提高的居里温度,但是效果都不如掺入好。张恩耀等研究了合金,发现在时的合金仍具有的正交型结构,居里温度为,在外加磁场变化时,分别为。邓建秋等发现掺入替代后的居里温度降低为,而在低磁场区域附近最大磁熵变。磁制冷材料的发展现状和应用前景目前,磁制冷材料的研究已经趋于成熟,可以级小批量试产,但还有待于进步研究磁场系统的设计研制也比较成熟。磁制冷机方面在实验室的原理机已经比较完善,实用型样机已经研制多台,技术正在趋于成熟。目前,研发的主要目标是减小磁体用量,提高制冷能力。虽然室温磁致冷材料的研究最近年来取得了前所未有的进展,各类具有大磁热效应的材料不断涌现,但室温磁制冷技术离大规模的商业应用仍有段距离,还存在不少技术难题有待克服。具体来说,目前材料的磁热效应还不能满足大功率制冷的需要,尤其是永磁材料能够提供的磁场条件下等温熵变和绝热温变都还不够大,目前报道的所谓具有巨磁热效应的材料都是在超导磁体提供的磁场常士楠,袁修干近室温磁制冷工质选择的热力学准则北京航空航天大学学报付浩合金的组织结构与磁热性能研究四川大学博士论文,,,陈伟,钟伟。温室磁制冷最新进展功能材料陈鹏,王敦辉,都有为。磁制冷工质材料的研究进展,物理学进展谢鲲,宋晓平,吕伟鹏,等,稀有金属材料与工程王宝珠,温鸣稀土过渡族磁制冷功能材料的研究金属功能材料致谢四年大学生活就这样在时间的缝隙里溜走,这四年来的学业结晶以我的毕业论文也终于画上了句号。回想起四年中的点点滴滴,内心不由得百感交集。回首过往的四年,除了自己在学识上和思想的成长外,剩下的还有那些难以言说的感谢。首先,感谢我的指导教师赵建军教授。他严肃的科学态度,严谨的治学精神,精益求精的工作作风,给予我深深的启迪。从课题的选择到论文的最终完成,赵老师都始终给予我细心的指导和不懈的支持,让我的毕业论文逐步完善。除此之外,我还要感谢物理学院的其他老师,感谢老师们在我四年的学习生活中的支持与帮助。因为有了您们的教导,所以我的学识才会不断的增长因为有了您们的帮助质熵考位。分辨率编码器以每旋转度提供多少的指令,首先初始化高速计数指令,在步进电机旋转后,光电码盘运转发出脉冲传输给,通过高速计数指令计数,计下步进电机所转过的步数,以此实现定位功能。根据程序可以看到所设定预置值为,在计数到后,系统开始调用中断程序。第章控制系统中的软件设计第章控制系统中的软件设计这是个中断程序,当物料传送到传感器下方的时候,高速计数指令的计数值与预置值相同,这时候得到电,那么编码器停止向外输出高速脉冲信号,电机暂时停止转动。在汽缸开始动作秒后,汽缸完成动作,这时候步进电机继续转动。如果物料被所设置的传感器检测到后,汽缸动作后,把物料推下到卸料槽。,,,,是汽缸的起着回位限位的开关,它们保持着闭合的状态,,,,,是汽缸的起着动作限位的开关,它们保持着断开的初始状态。第章控制系统的调试第章控制系统的调试当软件或者是硬件设计好之后,我们需要对这些软件或者是硬件调试。在将与其它设备连接之前,要对程序进行调试仿真,确保没有其它软件方面的。还有在使用硬件之前也需要对其进行调试,查看能否正常工作。这样能够减少不必要的时间浪费,为后期工作做好准备。硬件调试电感传感器的调试放块铁质的物料在传送带上,上下调整物料,如指示灯亮,则说明电感传感器可以正常使用调整电感传感器的上下位置,使传感器恰好能检测到位于它正下方传送带上的铁质物料。电容传感器的调试放块铝质的物料在传送带上,上下调整物料,如指示灯亮,则说明电容传感器可以正常使用调整电容传感器的上下位置,使传感器恰好能检测到位于它正下方传送带上的铝质物料。颜色传感器的调试放置带有种颜色的物料在传送带上,上下调整,检测颜色传感器是否正常工作。调节电位器,观察传感器的指示灯,如果两灯同时发光,那么这个位置就是检测点。软件调试编译编写出来的梯形图,通过电缆将程序下载后传送到中。通过自行测试,简单的调试,通过观察输出指示灯是否满足所设计的要求来判断。如果输出指示灯不符合要求,那么进行判断,排除不可能的线索,解决好问题后继续调试,直到能够正常显示。整体调试将与各个现场设备连接起来,联机调试,观察是否满足设计的要求,如果不满足,可通过调整软件程序硬件设备和各自的连接状态,直到能够满足设计要求。按下启动按钮,系统开始运行。步进电机带动传送带前行,下料传感器检测是否有料,若没有,则电机运转周后停止。在有物料被传送后,依次接受各个传感器的检测,在被传感器检测中后,电机停止,控制对应的汽缸动作,把物料推入卸料槽。最终没有物料后,电机自动停机。结论结论通过控制物料分拣的系统。方面,它能够批量去分拣物料,分拣中可能出现的误差情况大大减少,劳动强度也较以前的方式有不少的降低,提高了劳动生产率。另方面,物料分拣系统能够做到与物流设备完美连接,这样就可以自由分配实物流,统管理物料的信息流。物料分拣系统灵活地设置各个部分,平时的维护也比较方便,另外,该系统能够适应绝大部分场地。在实际应用中,根据不同对象的要求,在本次设计的基础上加以修改就能够,所以我才日益成熟。感谢您们,感谢培育我的学校。因为你们的支持,我将会在以后的道路上继续努力的前行,下和金属的比较,显然利用超导磁体提供磁场在商业应用上是不太现实的,因此研究低场变化下具有显著磁热效应的材料将是室温磁致冷材料今后的个重要方向磁致冷循环中需要含水溶剂作为载冷介质,材料的腐蚀问题也不可忽视,稀有金属在空气中都会被氧化,由于其常作为新型磁致冷材料对比标准并在当前磁制冷机中制冷工质使用较多,对工质的防腐研究做的相对较多。目前应用的磁性物质主要是钆钆硅锗合金以及类钙钛矿物质,其温度跨度比较窄,磁热效应还不能达到室温制冷的要求。针对应用前景看好的室温磁制冷,大力开发具有巨磁热效应的磁制冷材料已成为当今磁制冷研究的主流。还可以依靠磁制冷这绿色制冷技术得到绿色能源氢,所以氢液化温度范围内的磁制冷材料的研究目前磁致冷材料研究主要集中于室温附近,因此人们更多的是关心室温磁致冷材料。由于室温附近的铁磁。顺磁相变多属于二级相变,晶胞参数的变化很小,因此过去直认为在这相变过程中晶格熵和电子熵对材料的磁熵变不做贡献,但对于晶系或晶胞体积同时发生变化具有级相变的材料必然引会起晶格熵的变化。此前直认为晶格熵和电子熵对在磁场变化下对材料总熵变没有贡献,最新的实验和理论结果表明事实并非如此,压力和磁场样,都可引起材料内部熵的变化从而导致温度变化,在外界强压力作用下材料的晶格会发生明显畸变,晶格熵相应增加,贡献给材料总的熵变增加从而导致材料的磁热效应大幅提高,但对这现象的认识还不够全面,相关的实验和理论研究还有待深入。与此同时,室温磁制冷技术的商业化进程也在稳步向前推进,各国研究人员积极开发和设计新型的磁制冷机同时检验磁致冷材料的综合性能。总结目前,磁致冷材料技术和装置的研究开发,美国和日本居领先水平,这些发达国家都把磁致冷技术研究开发列为世纪的重点攻关项目,投入了大量资金人力和物力,竞争极为激烈,都想抢先占领这高新技术领域。尽管目前已经发现不少体系化合物在室温附近具有巨磁熵变,但是各种材料都有其各自的优缺点。例如系列化合物中价格昂贵系列化合物容易氢化后的稳定性有待确定系钙钛矿型锰氧化物性能优异但居里温度不在室温附近体系各元素熔沸点差别较大,制备困难等。所以,磁制冷技术还有待开发。作为种绿色环保并具有高效的制冷技术,磁制冷有其广阔的应用前景。国内研究机构在室温磁制冷材料的研究领域已经开展了广泛的研究,并取得了定的成果,但是与国际上相比还是有明显差距。我国稀土资源丰富,在开发稀土磁制冷材料方面有资源优势。鉴于目前室温磁制冷材料的研发还不成熟,只要抓住机遇,加倍努力,科学调配科研资源,我们定可以迎头赶上,并在室温磁制冷材料与磁制冷技术领域占有席之地。参考文献鲍雨梅,张康达。磁制冷技术,北京化学工业出版社郑子樵,李红英稀土功能材料北京化学工业出版社,鲍雨梅,张康达磁制冷技术北京化学工业出版社,陈国邦,最新低温制冷技术,北京中国科学技术出版社,优取向电子自旋系统趋于有序化在等温条件下