科泰新材料可提供“元索周期表”近乎全元素(除放射性元素外)的任意组合材料定制,
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钬铜合金颗粒(Ho-Cu)基本信息 | |
分子式 | Ho-Cu |
纯度 | 99.9% |
CAS号 | |
摩尔质量 | |
密度 | |
熔点 | |
沸点 | |
溶解性(水) |
钬铜合金 (HoCu₂) 颗粒是一种以高纯度金属钬 (Ho) 和铜 (Cu) 为原料,通过精确配比、真空感应熔炼或电弧熔炼结合氢化-歧化-脱氢-重组 (HDDR) / 气体雾化 (Gas Atomization) / 机械合金化 (Mechanical Alloying) 工艺制备的高性能立方 Laves 相(C15型)金属间化合物功能粉末。该材料具备极高的化学纯度(Ho/Cu 比例精确可控、杂质极低)、优化的粒度分布(可根据需求提供微米级如 D50: 10-300 μm)、高比表面积 及特定的 磁性结构。这些特性使其成为低温磁制冷技术及其他前沿功能应用的关键材料。
核心价值源于 HoCu₂ 在特定临界温度发生的强一级磁相变:
➊ 巨磁热效应 (Giant Magnetocaloric Effect, GMCE):
在 临界转变温度 Tc ≈ 15 K 附近发生 一级磁结构相变(从反铁磁/顺磁态到铁磁态),诱发 超大的磁熵变 (|ΔS_max| 可达 15-20 J/kg·K @ 2-5 T 磁场),是 液氢温区 (15-20 K) 磁制冷的顶级工质材料。
➋ 低场敏感性:
即使在相对 低外加磁场 (2-5 T) 下也能激发出巨大的磁熵变,利于工程应用。
➌ 近乎零磁滞特性 (极低磁滞损耗):
一级相变伴随的磁滞极小(甚至可忽略),显著提升制冷循环效率 (降低能耗)。
➍ 优异的导电性:
铜基体提供良好的导电性(非主要功能属性)。
钬铜合金颗粒(Ho-Cu)产品应用 |
◉ 低温磁制冷技术 (核心应用):
· 液氢温区磁制冷工质: HoCu₂ 粉末是 液氢温区 (15-20 K) 磁制冷机 主动磁回热器 (AMR) 床层核心工质的首选材料之一。其超大磁熵变、低场敏感性、近乎零磁滞特性,使其能高效实现液氢温区的大温差制冷,应用于:
氢液化与储运装置: 提升氢能经济的液化效率和安全性。
空间低温探测器冷却系统: 如红外探测器、超导量子器件的冷却。
前沿物理研究平台冷却: 如粒子加速器、核聚变装置的低温环境保障。
医用/工业用超导磁体冷却: 支撑高场超导磁体稳定运行。
◉ 基础磁性与功能材料研究:
· 先进磁热材料模型体系: 研究一级磁相变机制及巨磁热效应的内在关联。
· 磁结构转变与磁阻效应研究: 探索其在磁记录、传感器方面的潜在应用。
◉ 特种粉末冶金与复合材料:
· 磁功能性复合材料增强相: 作为磁性活性相引入特定聚合物或金属基体中,赋予复合材料可控的磁热/磁响应特性(需考量界面兼容性)。
◉ 溅射靶材前驱体(关联形态):
· 高性能功能薄膜制备的关键原料: 高纯、粒度可控、成分均匀的 HoCu₂ 粉末是采用 粉末冶金法(如热压 HP, 热等静压 HIP, 火花等离子烧结 SPS) 制造高性能 HoCu₂ 溅射靶材 的核心原料。通过此途径沉积的薄膜可用于:
磁性传感器/存储器件功能层研究 (基础层面)。
模型体系薄膜磁热效应研究