Bu maddenin içeriğinin Türkçeleştirilmesi veya doğrultusunda düzeltilmesi gerekmektedir. Bu maddedeki yazım ve noktalama yanlışları ya da anlatım bozuklukları giderilmelidir. (Yabancı sözcükler yerine Türkçe karşılıklarının kullanılması, karakter hatalarının düzeltilmesi, dilbilgisi hatalarının düzeltilmesi vs.) Düzenleme yapıldıktan sonra bu şablon kaldırılmalıdır. |
Manyetik soğutma, manyetokalorik etkiye dayalı bir soğutma teknolojisidir. Bu teknik, son derece düşük sıcaklıkların yanı sıra yaygın buzdolaplarında kullanılan sıcaklık aralıklarını elde etmek için kullanılabilir.
Etki ilk olarak 1881'de Alman fizikçi Emil Warburg, ardından Fransız fizikçi ve İsviçreli fizikçi A. Piccard tarafından 1917'de izlendi. Temel ilke P. Debye (1926) ve W. Giauque tarafından (1927)’de öne sürüldü.
İlk çalışan manyetik buzdolapları, 1933'ten başlayarak birkaç grup tarafından yapıldı. Manyetik soğutma, yaklaşık 0.3 K'nin altında soğutma için geliştirilen ilk yöntemdi (3He buharlarını pompalayarak ulaşılabilen bir sıcaklık).
Manyetik soğutucular
Manyetokalorik Etki
Artan veya azalan bir manyetik alan altında bulunan, manyetik malzemenin entropisindeki değişimden kaynaklanan adyabatik sıcaklık değişimine Manyetokalorik etki (MKE) denir. MKE ilk defa E. Warburg tarafından 1881 yılında demir üzerinde gözlenmiştir. Ancak MKE’nin doğası ve kullanım alanları, birbirinden bağımsız bir halde Peter Debye ve William Giauque tarafından 1920’lerin ortasında bulundu. Manyetik Soğutucu kavramı ise yine Giauque ve MacDougall tarafından 1930’ların başında ortaya atıldı. MKE’nin kullanım alanları ortaya çıktıkça ve manyetik soğutuculara ilgiarttıkça, kullanılan paramanyetik tuzlar yerine, MKE’nin daha çok gözlemleneceği malzemeler araştırılmaya başlandı.
1990’ların sonunda Gd ve Dy metallerinin ve alaşımlarının termomanyetik özelliklerinden dolayı manyetik rejeneratörlerde malzeme olarak kullanılabilecek en iyi elementler olduğu bulundu.
Sistemin Üstünlükleri
Sistemin en önemli üstünlüklerinden biri, soğutucu sıvının aynı zamanda sistemin rejeneratörü olmasıdır. Bu sayede sistem verimi artmaktadır. Ayrıca soğuk hava rezervi olarak oda sıcaklığının kullanılması da büyük bir enerji tasarrufu sağlamaktadır. Sistemin devamlılığını sağlayan sıvı olarak %80 su ve %20 etil kullanılabilmesi kullanılan malzemelerin bulunabilirliğini arttırmaktadır.
Sistem Verimliliği
de şematik olarak resmedilmiş olan makine düşük frekanslarda çalışmakta ve 600W soğutma gücü üretmektedir. Verimliliği ise 5T’lık manyetik alanda %60’a varmaktadır (Pecharsky, 1999). 1.5T’lık alan altında ise verimlilik %30 civarlarındadır (Pecharsky, 1999). Sırasıyla, 5 ve 1.5T’lık manyetik alanlar için performans katsayıları, 15 ve 3’tür. Bu nedenle manyetik soğutucuların, gelecekte şu an genel kullanımda olan gazın sıkıştırılması ve genleşmesi prensibiyle çalışan soğutucuların yerlerini alacaklarına kesin gözüyle bakılmaktadır.
Sistemin İşleyişi
Aktif Manyetik Rejeneratör Döngüsü
- 1- Manyetik alan, B(B≠0) değerinden 0 değerine düşürülerek, manyetokalorik malzemenin bulunduğu yatak adyabatik olarak demanyetize edilir.
- 2- Sıvı, pompa yardımıyla sıcak hava rezervinden soğuk hava rezervine yatak üzerinden geçirilir. Yatağa girerken sıvının sıcaklığı Tf’dir . Tf ise sıcak hava rezervinin sıcaklığına eşittir (Tf = TH).
- 3-Sıvı yatağa girdikten sonra, yatakla ısı alışverişi olur ve sıvının sıcaklığı Tf,C ‘ye düşer. Bu sıcaklık soğuk hava rezervininkinden bir hayli düşüktür (Tf,C< TC).
- 4-Sıcak hava rezervine giren sıvı, QC kadar bir ısı alır ve QC soğutucunun soğutma gücünü temsil eder.
Qc=mfCf dTf,C (dTf,C=TC-Tf,C)
- 5- Manyetik alan 0 değerinden B değerine yükseltilir ve yatak adyabatik olarak manyetize edilir.
- 6- Sıvı soğuk hava rezervinden sıcak hava rezervine doğru pompa yardımıyla iletilir. Soğuk hava rezervinden ayrılırken sıvının sıcaklığı TC’dir. Manyetokalorik etkiyle sıcaklığı yükselmiş olan yatağa giren sıvının sıcaklığı Tf,H’ye yükselir ve sıvının sıcaklığı, sıcak hava rezervininkinden (TH) yüksek bir değere ulaşır.
çalışma prensibi (Pecharsky,1999)
- 7- Sıcak hava rezervine giren sıvı, rezerve ısı bırakır ve döngü baştan başlar.
Çalışmalar
Yurtdışındaki Araştırmalar
Manyetik Soğutucular üzerine yurtdışında,¨gerek üniversitelerde gerekse özel sektörde yüzlerce araştırma grubu çalışmaktadır. MS için en çok bütçe ayıran ülkeler
arasında ABD ve Japonya gelmektedir. Özellikle ABD, NASA aracılığı ile MS konusunda öncü araştırmalar yapmakta ve DOE’nin destekleriyle bu teknolojiyi evlere kadar getirmeye çalışmaktadır. Bütün dünya çapında MS konusuna ilgi gittikçe artmakta ve bu teknolojinin önemi gün geçtikçe anlaşılmaktadır. Gerek doğal dengeye daha az zarar vermesi, gerekse yüksek verimle çalışan sistemiyle MS, bütün dünya ülkeleri açısından zaman geçtikçe daha çok araştırma bütçesi ayrılan bir konu olmuştur.
Türkiye'deki Araştırmalar
Türkiye'de de MS konusunda son birkaç yıldır çalışmalar başlamış ve sayıları şu an için çok olmasa da araştırma grupları kurulmaya başlanmıştır. Türkiye'de büyük sanayi merkezleri bulunmaktadır ve eğer MS teknolojisi öncelikli olarak sanayide kullanılmaya başlanırsa, yüksek bir enerji tasarrufu ve daha temiz bir çevre elde edilebilir. Bu nedenlerden dolayı Türkiye'de MS konusunda yapılan çalışmalara destek verilmesi ve yeni çalışmalar başlatılması gerekmektedir.
Manyetik Soğutucuların Geleceği
Şu an kullandığımız soğutucuların aksine teknolojik gelişimi daha bitmemiş olan manyetik soğutucular, üzerinde çalışmalar yapıldıkça daha verimli bir hale getirilebilecektir. Daha çok bütçe ayrıldıkça malzeme araştırmaları yapan grupların, daha verimli malzemeler bulacağına kesin gözüyle bakılmaktadır. Ayrıca hidrojen gelecekte bir yakıt olarak yerini almakta ve MS ise hidrojen yakıtı üretmekte kullanılabilmektedir. Uygulandığı takdirde, yüksek enerji verimliliği ve düşük çevre kirliliği sağlayacağından dolayı MS, üzerinde araştırma yapılması gereken bir konudur.
Institute/Company | Location | Announcement date | Type | Max. cooling power (W)[1] | Max ΔT (K)[2] | Magnetic field (T) | Solid refrigerant | Quantity (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/Astronautics | Ames, Iowa/Madison, Wisconsin, USA | February 20, 1997 | Reciprocating | 600 | 10 | 5 (S) | Gd spheres | |
Mater. Science Institute Barcelona | Barcelona, Spain | May 2000 | Rotary | ? | 5 | 0.95 (P) | Gd foil | |
Chubu Electric/Toshiba | Yokohama, Japan | Summer 2000 | Reciprocating | 100 | 21 | 4 (S) | Gd spheres | |
University of Victoria | Victoria, British Columbia Canada | July 2001 | Reciprocating | 2 | 14 | 2 (S) | Gd & Gd1−xTbx L.B. | |
Astronautics | Madison, Wisconsin, USA | September 18, 2001 | Rotary | 95 | 25 | 1.5 (P) | Gd spheres | |
Sichuan Inst. Tech./Nanjing University | Nanjing, China | 23 April 2002 | Reciprocating | ? | 23 | 1.4 (P) | Gd spheres and Gd5Si1.985Ge1.985Ga0.03 powder | |
Chubu Electric/Toshiba | Yokohama, Japan | October 5, 2002 | Reciprocating | 40 | 27 | 0.6 (P) | Gd1−xDyx L.B. | |
Chubu Electric/Toshiba | Yokohama, Japan | March 4, 2003 | Rotary | 60 | 10 | 0.76 (P) | Gd 1−xDyx L.B. | 1 |
Lab. d’Electrotechnique Grenoble | Grenoble, France | April 2003 | Reciprocating | 8.8 | 4 | 0.8 (P) | Gd foil | |
George Washington University | USA | July 2004 | Reciprocating | ? | ? | ? (P) | Gd foil | |
Astronautics | Madison, Wisconsin, USA | 2004 | Rotary | 95 | 25 | 1.5 (P) | Gd and GdEr spheres / La(Fe0.88Si0.12)13H1.0 | |
University of Victoria | Victoria, British Columbia Canada | 2006 | Reciprocating | 15 | 50 | 2 (S) | Gd, Gd0.74Tb0.26 and Gd0.85Er0.15 pucks | 0.12 |
1maximum cooling power at zero temperature difference (ΔT=0); 2maximum temperature span at zero cooling capacity (W=0); L.B. = layered bed; P = permanent magnet; S = superconducting magnet |
In one example, Prof. Karl A. Gschneidner, Jr. unveiled a magnetic refrigerator near room temperature in February 20, 1997. He also announced the discovery of the giant MCE (GMCE) in on June 9, 1997 [5][] (see below). Since then, hundreds of peer-reviewed articles have been written describing materials exhibiting magnetocaloric effects. -->
Kaynakça
- Lounasmaa, Experimental Principles and Methods Below 1 K, Academic Press (1974).
- Richardson and Smith, Experimental Techniques in Condensed Matter Physics at Low Temperatures, Addison Wesley (1988).
Notlar
- ^ França, E.L.T.; dos Santos, A.O.; Coelho, A.A. (2016). "Magnetocaloric effect of the ternary Dy, Ho and Er platinum gallides". Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 401: 1088-1092. Bibcode:2016JMMM..401.1088F. doi:10.1016/j.jmmm.2015.10.138.
- ^ Brück, E. (2005). "Developments in magnetocaloric refrigeration". Journal of Physics D: Applied Physics. 38 (23): R381-R391. Bibcode:2005JPhD...38R.381B. doi:10.1088/0022-3727/38/23/R01.
- ^ Khovaylo, V. V.; Rodionova, V. V.; Shevyrtalov, S. N.; Novosad, V. (2014). "Magnetocaloric effect in "reduced" dimensions: Thin films, ribbons, and microwires of Heusler alloys and related compounds". Physica Status Solidi B. 251 (10): 2104. Bibcode:2014PSSBR.251.2104K. doi:10.1002/pssb.201451217.
- ^ Gschneidner, K. A.; Pecharsky, V. K. (2008). "Thirty years of near room temperature magnetic cooling: Where we are today and future prospects". International Journal of Refrigeration. 31 (6): 945. doi:10.1016/j.ijrefrig.2008.01.004. 15 Temmuz 2021 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 15 Temmuz 2021.
- ^ Weiss, Pierre; Piccard, Auguste (1917). "Le phénomène magnétocalorique". J. Phys. (Paris). 5th Ser. (7): 103-109.
Smith, Anders (2013). "Who discovered the magnetocaloric effect?". The European Physical Journal H. 38 (4): 507-517. Bibcode:2013EPJH...38..507S. doi:10.1140/epjh/e2013-40001-9. - ^ Zemansky, Mark W. (1981). Temperatures very low and very high. New York: Dover. s. 50. ISBN .
- ^ Zimm C, Jastrab A., Sternberg A., Pecharsky V.K., Gschneidner K.A. Jr., Osborne M. and Anderson I., Adv. Cryog. Eng. 43, 1759 (1998).
- ^ Bohigas X., Molins E., Roig A., Tejada J. and Zhang X.X., IEEE Trans. Magn. 36 538 (2000).
- ^ Hirano N., Nagaya S., Takahashi M., Kuriyama T., Ito K. and Nomura S. 2002 Adv. Cryog. Eng. 47 1027
- ^ Rowe A.M. and Barclay J.A., Adv. Cryog. Eng. 47 995 (2002).
- ^ Rowe A.M. and Barclay J.A., Adv. Cryog. Eng. 47 1003 (2002).
- ^ Richard M.A., Rowe A.M. and Chahine R., J. Appl. Phys. 95 2146 (2004).
- ^ Zimm C, Paper No K7.003 Am. Phys. Soc. Meeting, March 4, Austin, Texas (2003) [1] 29 Şubat 2004 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- ^ Wu W., Paper No. K7.004 Am. Phys. Soc. Meeting, March 4, Austin, Texas (2003) [2] 29 Şubat 2004 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- ^ a b Hirano N., Paper No. K7.002 Am. Phys. Soc. Meeting March 4, Austin, Texas, [3] 29 Şubat 2004 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- ^ Clot P., Viallet D., Allab F., Kedous-LeBouc A., Fournier J.M. and Yonnet J.P., IEEE Trans. Magn. 30 3349 (2003).
- ^ Zimm C, Paper No. K7.003 Am. Phys. Soc. Meeting, March 4, Austin, Texas (2003) [4] 29 Şubat 2004 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- ^ Rowe A.M. and Tura A., International Journal of Refrigeration 29 1286-1293 (2006).
22. E. Yüzüak, Journal Of Alloys Compounds, 476 (2009)929
Ayrıca bakınız
Dış bağlantılar
- NASA - How does an Adiabatic Demagnetization Refrigerator Work ? 24 Haziran 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- What is magnetocaloric effect and what materials exhibit this effect the most? 17 Temmuz 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Magnetocaloric materials keep fridges cool by C. Wu 23 Nisan 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- .
- Magnetic refrigerator successfully tested 14 Temmuz 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Terry Heppenstall's notes, University of Newcastle Upon Tyne (November 2000)
- Executive Summary(.doc format) A Continuous Adiabatic Demagnetization Refrigerator (29 Mayıs 2003 tarihinde Wayback Machine sitesinde .)
- Origin and tuning of the magnetocaloric effect in the magnetic refrigerant Mn1.1Fe0.9(P0.8Ge0.2)
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Bu maddenin iceriginin Turkcelestirilmesi veya Turkce dilbilgisi ve kurallari dogrultusunda duzeltilmesi gerekmektedir Bu maddedeki yazim ve noktalama yanlislari ya da anlatim bozukluklari giderilmelidir Yabanci sozcukler yerine Turkce karsiliklarinin kullanilmasi karakter hatalarinin duzeltilmesi dilbilgisi hatalarinin duzeltilmesi vs Duzenleme yapildiktan sonra bu sablon kaldirilmalidir Manyetik sogutma manyetokalorik etkiye dayali bir sogutma teknolojisidir Bu teknik son derece dusuk sicakliklarin yani sira yaygin buzdolaplarinda kullanilan sicaklik araliklarini elde etmek icin kullanilabilir Gadolinium alasimi manyetik alan icinde isinir ve cevreye termal enerji verir bu nedenle alandan cikar ve girdiginden daha sogur Etki ilk olarak 1881 de Alman fizikci Emil Warburg ardindan Fransiz fizikci ve Isvicreli fizikci A Piccard tarafindan 1917 de izlendi Temel ilke P Debye 1926 ve W Giauque tarafindan 1927 de one suruldu Ilk calisan manyetik buzdolaplari 1933 ten baslayarak birkac grup tarafindan yapildi Manyetik sogutma yaklasik 0 3 K nin altinda sogutma icin gelistirilen ilk yontemdi 3He buharlarini pompalayarak ulasilabilen bir sicaklik Manyetik sogutucularManyetokalorik Etki Artan veya azalan bir manyetik alan altinda bulunan manyetik malzemenin entropisindeki degisimden kaynaklanan adyabatik sicaklik degisimine Manyetokalorik etki MKE denir MKE ilk defa E Warburg tarafindan 1881 yilinda demir uzerinde gozlenmistir Ancak MKE nin dogasi ve kullanim alanlari birbirinden bagimsiz bir halde Peter Debye ve William Giauque tarafindan 1920 lerin ortasinda bulundu Manyetik Sogutucu kavrami ise yine Giauque ve MacDougall tarafindan 1930 larin basinda ortaya atildi MKE nin kullanim alanlari ortaya ciktikca ve manyetik sogutuculara ilgiarttikca kullanilan paramanyetik tuzlar yerine MKE nin daha cok gozlemlenecegi malzemeler arastirilmaya baslandi 1990 larin sonunda Gd ve Dy metallerinin ve alasimlarinin termomanyetik ozelliklerinden dolayi manyetik rejeneratorlerde malzeme olarak kullanilabilecek en iyi elementler oldugu bulundu Sistemin Ustunlukleri Sistemin en onemli ustunluklerinden biri sogutucu sivinin ayni zamanda sistemin rejeneratoru olmasidir Bu sayede sistem verimi artmaktadir Ayrica soguk hava rezervi olarak oda sicakliginin kullanilmasi da buyuk bir enerji tasarrufu saglamaktadir Sistemin devamliligini saglayan sivi olarak 80 su ve 20 etil kullanilabilmesi kullanilan malzemelerin bulunabilirligini arttirmaktadir Sistem Verimliligi de sematik olarak resmedilmis olan makine dusuk frekanslarda calismakta ve 600W sogutma gucu uretmektedir Verimliligi ise 5T lik manyetik alanda 60 a varmaktadir Pecharsky 1999 1 5T lik alan altinda ise verimlilik 30 civarlarindadir Pecharsky 1999 Sirasiyla 5 ve 1 5T lik manyetik alanlar icin performans katsayilari 15 ve 3 tur Bu nedenle manyetik sogutucularin gelecekte su an genel kullanimda olan gazin sikistirilmasi ve genlesmesi prensibiyle calisan sogutucularin yerlerini alacaklarina kesin gozuyle bakilmaktadir Sistemin IsleyisiAktif Manyetik Rejenerator Dongusu 1 Manyetik alan B B 0 degerinden 0 degerine dusurulerek manyetokalorik malzemenin bulundugu yatak adyabatik olarak demanyetize edilir 2 Sivi pompa yardimiyla sicak hava rezervinden soguk hava rezervine yatak uzerinden gecirilir Yataga girerken sivinin sicakligi Tf dir Tf ise sicak hava rezervinin sicakligina esittir Tf TH 3 Sivi yataga girdikten sonra yatakla isi alisverisi olur ve sivinin sicakligi Tf C ye duser Bu sicaklik soguk hava rezervininkinden bir hayli dusuktur Tf C lt TC 4 Sicak hava rezervine giren sivi QC kadar bir isi alir ve QC sogutucunun sogutma gucunu temsil eder Qc mfCf dTf C dTf C TC Tf C 5 Manyetik alan 0 degerinden B degerine yukseltilir ve yatak adyabatik olarak manyetize edilir 6 Sivi soguk hava rezervinden sicak hava rezervine dogru pompa yardimiyla iletilir Soguk hava rezervinden ayrilirken sivinin sicakligi TC dir Manyetokalorik etkiyle sicakligi yukselmis olan yataga giren sivinin sicakligi Tf H ye yukselir ve sivinin sicakligi sicak hava rezervininkinden TH yuksek bir degere ulasir calisma prensibi Pecharsky 1999 7 Sicak hava rezervine giren sivi rezerve isi birakir ve dongu bastan baslar CalismalarYurtdisindaki Arastirmalar Manyetik Sogutucular uzerine yurtdisinda gerek universitelerde gerekse ozel sektorde yuzlerce arastirma grubu calismaktadir MS icin en cok butce ayiran ulkeler arasinda ABD ve Japonya gelmektedir Ozellikle ABD NASA araciligi ile MS konusunda oncu arastirmalar yapmakta ve DOE nin destekleriyle bu teknolojiyi evlere kadar getirmeye calismaktadir Butun dunya capinda MS konusuna ilgi gittikce artmakta ve bu teknolojinin onemi gun gectikce anlasilmaktadir Gerek dogal dengeye daha az zarar vermesi gerekse yuksek verimle calisan sistemiyle MS butun dunya ulkeleri acisindan zaman gectikce daha cok arastirma butcesi ayrilan bir konu olmustur Turkiye deki Arastirmalar Turkiye de de MS konusunda son birkac yildir calismalar baslamis ve sayilari su an icin cok olmasa da arastirma gruplari kurulmaya baslanmistir Turkiye de buyuk sanayi merkezleri bulunmaktadir ve eger MS teknolojisi oncelikli olarak sanayide kullanilmaya baslanirsa yuksek bir enerji tasarrufu ve daha temiz bir cevre elde edilebilir Bu nedenlerden dolayi Turkiye de MS konusunda yapilan calismalara destek verilmesi ve yeni calismalar baslatilmasi gerekmektedir Manyetik Sogutucularin Gelecegi Su an kullandigimiz sogutucularin aksine teknolojik gelisimi daha bitmemis olan manyetik sogutucular uzerinde calismalar yapildikca daha verimli bir hale getirilebilecektir Daha cok butce ayrildikca malzeme arastirmalari yapan gruplarin daha verimli malzemeler bulacagina kesin gozuyle bakilmaktadir Ayrica hidrojen gelecekte bir yakit olarak yerini almakta ve MS ise hidrojen yakiti uretmekte kullanilabilmektedir Uygulandigi takdirde yuksek enerji verimliligi ve dusuk cevre kirliligi saglayacagindan dolayi MS uzerinde arastirma yapilmasi gereken bir konudur Room temperature magnetic refrigerators Institute Company Location Announcement date Type Max cooling power W 1 Max DT K 2 Magnetic field T Solid refrigerant Quantity kg Astronautics Ames Iowa Madison Wisconsin USA February 20 1997 Reciprocating 600 10 5 S Gd spheresMater Science Institute Barcelona Barcelona Spain May 2000 Rotary 5 0 95 P Gd foilChubu Electric Toshiba Yokohama Japan Summer 2000 Reciprocating 100 21 4 S Gd spheresUniversity of Victoria Victoria British Columbia Canada July 2001 Reciprocating 2 14 2 S Gd amp Gd1 xTbx L B Astronautics Madison Wisconsin USA September 18 2001 Rotary 95 25 1 5 P Gd spheresSichuan Inst Tech Nanjing University Nanjing China 23 April 2002 Reciprocating 23 1 4 P Gd spheres and Gd5Si1 985Ge1 985Ga0 03 powderChubu Electric Toshiba Yokohama Japan October 5 2002 Reciprocating 40 27 0 6 P Gd1 xDyx L B Chubu Electric Toshiba Yokohama Japan March 4 2003 Rotary 60 10 0 76 P Gd 1 xDyx L B 1Lab d Electrotechnique Grenoble Grenoble France April 2003 Reciprocating 8 8 4 0 8 P Gd foilGeorge Washington University USA July 2004 Reciprocating P Gd foilAstronautics Madison Wisconsin USA 2004 Rotary 95 25 1 5 P Gd and GdEr spheres La Fe0 88Si0 12 13H1 0University of Victoria Victoria British Columbia Canada 2006 Reciprocating 15 50 2 S Gd Gd0 74Tb0 26 and Gd0 85Er0 15 pucks 0 121maximum cooling power at zero temperature difference DT 0 2maximum temperature span at zero cooling capacity W 0 L B layered bed P permanent magnet S superconducting magnet In one example Prof Karl A Gschneidner Jr unveiled a magnetic refrigerator near room temperature in February 20 1997 He also announced the discovery of the giant MCE GMCE in Gd5Si2Ge2 displaystyle Gd 5 Si 2 Ge 2 on June 9 1997 5 olu kirik baglanti see below Since then hundreds of peer reviewed articles have been written describing materials exhibiting magnetocaloric effects gt KaynakcaLounasmaa Experimental Principles and Methods Below 1 K Academic Press 1974 Richardson and Smith Experimental Techniques in Condensed Matter Physics at Low Temperatures Addison Wesley 1988 Notlar Franca E L T dos Santos A O Coelho A A 2016 Magnetocaloric effect of the ternary Dy Ho and Er platinum gallides Journal of Magnetism and Magnetic Materials 401 1088 1092 Bibcode 2016JMMM 401 1088F doi 10 1016 j jmmm 2015 10 138 Bruck E 2005 Developments in magnetocaloric refrigeration Journal of Physics D Applied Physics 38 23 R381 R391 Bibcode 2005JPhD 38R 381B doi 10 1088 0022 3727 38 23 R01 Khovaylo V V Rodionova V V Shevyrtalov S N Novosad V 2014 Magnetocaloric effect in reduced dimensions Thin films ribbons and microwires of Heusler alloys and related compounds Physica Status Solidi B 251 10 2104 Bibcode 2014PSSBR 251 2104K doi 10 1002 pssb 201451217 Gschneidner K A Pecharsky V K 2008 Thirty years of near room temperature magnetic cooling Where we are today and future prospects International Journal of Refrigeration 31 6 945 doi 10 1016 j ijrefrig 2008 01 004 15 Temmuz 2021 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 15 Temmuz 2021 Weiss Pierre Piccard Auguste 1917 Le phenomene magnetocalorique J Phys Paris 5th Ser 7 103 109 Smith Anders 2013 Who discovered the magnetocaloric effect The European Physical Journal H 38 4 507 517 Bibcode 2013EPJH 38 507S doi 10 1140 epjh e2013 40001 9 Zemansky Mark W 1981 Temperatures very low and very high New York Dover s 50 ISBN 0 486 24072 X Zimm C Jastrab A Sternberg A Pecharsky V K Gschneidner K A Jr Osborne M and Anderson I Adv Cryog Eng 43 1759 1998 Bohigas X Molins E Roig A Tejada J and Zhang X X IEEE Trans Magn 36 538 2000 Hirano N Nagaya S Takahashi M Kuriyama T Ito K and Nomura S 2002 Adv Cryog Eng 47 1027 Rowe A M and Barclay J A Adv Cryog Eng 47 995 2002 Rowe A M and Barclay J A Adv Cryog Eng 47 1003 2002 Richard M A Rowe A M and Chahine R J Appl Phys 95 2146 2004 Zimm C Paper No K7 003 Am Phys Soc Meeting March 4 Austin Texas 2003 1 29 Subat 2004 tarihinde Wayback Machine sitesinde Wu W Paper No K7 004 Am Phys Soc Meeting March 4 Austin Texas 2003 2 29 Subat 2004 tarihinde Wayback Machine sitesinde a b Hirano N Paper No K7 002 Am Phys Soc Meeting March 4 Austin Texas 3 29 Subat 2004 tarihinde Wayback Machine sitesinde Clot P Viallet D Allab F Kedous LeBouc A Fournier J M and Yonnet J P IEEE Trans Magn 30 3349 2003 Zimm C Paper No K7 003 Am Phys Soc Meeting March 4 Austin Texas 2003 4 29 Subat 2004 tarihinde Wayback Machine sitesinde Rowe A M and Tura A International Journal of Refrigeration 29 1286 1293 2006 22 E Yuzuak Journal Of Alloys Compounds 476 2009 929Ayrica bakinizDis baglantilarNASA How does an Adiabatic Demagnetization Refrigerator Work 24 Haziran 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde What is magnetocaloric effect and what materials exhibit this effect the most 17 Temmuz 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde Magnetocaloric materials keep fridges cool by C Wu 23 Nisan 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde Magnetic refrigerator successfully tested 14 Temmuz 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde Terry Heppenstall s notes University of Newcastle Upon Tyne November 2000 Executive Summary doc format A Continuous Adiabatic Demagnetization Refrigerator 29 Mayis 2003 tarihinde Wayback Machine sitesinde Origin and tuning of the magnetocaloric effect in the magnetic refrigerant Mn1 1Fe0 9 P0 8Ge0 2