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1)  polarization gradient cooling
偏振梯度致冷
1.
The relationship between Doppler cooling and polarization gradient cooling is discussed.
还讨论了多普勒致冷与偏振梯度致冷的关系。
2)  Polarization gradient cooling(PGC)
偏振梯度冷却
3)  deflected gradient
偏斜梯度
4)  3D extrusion
梯度急冷
1.
After a short description of the new technologies, example zero die trials, 3D extrusion,taper quenching, WSP -cometal Engineering combiquench, supervisory computer system, PICOS, CADEX etc,the methods for developing aluminum extrusion of China are described.
简介了零试模技术、先进的加热炉、梯度急冷、三维挤压法、非接触测温技术、断面与尺寸计算机扫描、双线牵引机、可控的立式喷口拉伸矫直机、水-风联合淬火系统、汽车铝型材、计算机控制与管理系统等新技术与新装备的进展,提出自主研究开发与引进相结合,以及组建汽车铝产品开发中心的对策与建议。
5)  graded freezing
梯度冷冻
1.
Methods: The skin splits without cryoprotectant were utilized to observe the viability changes and optimal freezing rate according to the graded freezing theory and methods of McGann.
方法:依据McGam梯度冷冻实验原理与方法。
6)  gradient freezing
梯度冷却
补充资料:磁致冷材料

是用于致冷系统的具有磁热效应的物质,磁致冷首先是给磁体加磁场,使磁矩按磁场方向齐排列(磁嫡变小),然后再撤去磁场,使磁矩的方向变为紊乱(磁嫡变大),这时磁体从周围吸收热量,通过热交换使周围环境的温度降低,达到致冷的目的。也就是所谓磁致冷就是利用磁性体的磁矩在无序态和有序态之间来回交换的过程中,磁性体放出或吸收热量的冷却方法。为了达到高效率,要求磁致体产生的磁嫡变化要大,晶格的热振动要小,热传导率要高以及具有高的电阻率。满足以上这些条件的材料,目前使用的磁性体有铁—镓—石榴石gd3ga5o13(ggg)或镝—铝—石榴石dy3al5o12(dag)等,这些材料的特点是工业生产中能得出大而且完整的结晶。

由于材料晶格热容温度变化特性,磁致冷大约以20k界限分为两个领域,即低温和高温领域,这两个领域主要区别表现在循环方式上。低温区域的特点材料是顺磁性的,研究表明单晶是很好的卡诺型磁致冷材料。高温区域的材料是铁磁体,目前在室温做成的埃里克森型磁致冷机的材料均是金属gd,但gd易被氧化或腐蚀,目前主要有三类材料在研究中,一是稀土类化合物如real2系,reni2系,re3al系,二是非晶态合金如re—al,re—ag,re—cu和re—zr等系列,三是3d过渡金属的合金或化合物如la(fe•;co•;al)13等。

目前一种新型磁致冷材料已被开发出来,它的优点是磁热效应大,使用温度可以达到290k,美国和日本在磁致冷材料、技术和装置的研究开发领域居领先水平。2002年美国ames实验室的科研人员研制出世界上第一台能在室温下工作的磁冰箱,近期又与美国通用公司开发汽车磁致冷空调。

我国在磁致冷材料方面的研究起步较晚,目前中科院物理所在 系及其加气合金方面,四川大学在gdsicesn合金方面,南京大学在lacanamno等化合物方面都取得了好的结果,已开发出样机,但总体上与美国和日本相比还有差距。

我国科学家研制了lafecosi材料,在0一5t磁场下在居里温度274k附近的磁嫡变约为20.3j/kg. k,可惜这种材料的居里温度略低于室温,如果能提高其居里温度,也是一种很有前途的室温磁致冷材料.

到2010年,我国将禁止生产和使用氟里昂等氟氯碳类化合物,因此需加快研究开发无害的新型制冷剂或不使用制冷剂的其它类制冷技术,在这方面的研究开发中,磁致冷是制冷效率高,能量消耗低,无污染的制冷方法之一。

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