Video Experimental Relacionado
Updated: Jun 12, 2025

Methods of Ex Situ and In Situ Investigations of Structural Transformations: The Case of Crystallization of Metallic Glasses
Published on: June 7, 2018
Excelente efecto barocalórico mediante la modulación de las frustraciones geométricas en Mn
Feixiang Long1, Yuzhu Song1, Fuyang Tian2
1Department of Physical Chemistry, Beijing Advanced Innovation Center for Materials Genome Engineering, University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083, China.
Los investigadores descubrieron un gran efecto barocalórico (BCE) en Mn3Pt, impulsado por la baja presión. Este hallazgo, modulado por la frustración geométrica, avanza en la tecnología de enfriamiento de estado sólido verde.
Área de la Ciencia:
- Ciencias de los materiales
- Física del estado sólido
- La termodinámica
Sus antecedentes:
- Los materiales barocalóricos ofrecen un enfriamiento de estado sólido ecológico y eficiente.
- Los materiales barocalóricos impulsados por baja presión son clave para aplicaciones de refrigeración generalizadas.
Objetivo del estudio:
- Para revelar el efecto barocalórico impulsado por baja presión (BCE) modulado por frustraciones geométricas en Mn3Pt.
- Establecer un modelo para el doble efecto de la frustración geométrica en imanes.
Principales métodos:
- La difracción del polvo de neutrones.
- Los cálculos de los primeros principios.
- Análisis de los efectos de frustración geométrica en las transiciones de fase magnética.
Principales resultados:
- El Mn3Pt exhibe un BCE grande impulsado por baja presión.
- Logró una resistencia al cambio de temperatura de 9,77 K/MPa, la más alta entre los materiales BCE metálicos.
- La frustración geométrica induce una expansión de volumen gigante y mejora la sensibilidad a la transición de fase magnética.
Conclusiones:
- La frustración geométrica juega un doble papel en la modulación del efecto barocalórico en Mn3Pt.
- El modelo establecido promueve la investigación en dispositivos de refrigeración barocalóricos.
- Este trabajo allana el camino para tecnologías de refrigeración de estado sólido eficientes y de baja presión.
Más Videos Relacionados
14:51An Available Technique for Preparation of New Cast MnCuNiFeZnAl Alloy with Superior Damping Capacity and High Service Temperature
Published on: September 23, 2018
08:00Chemical Synthesis of Porous Barium Titanate Thin Film and Thermal Stabilization of Ferroelectric Phase by Porosity-Induced Strain
Published on: March 27, 2018
Videos de Conceptos Relacionados
Valence Bond Theory
Crystal Field Theory - Octahedral Complexes
To explain the observed behavior of transition metal complexes (such as colors), a model involving electrostatic interactions between the electrons from the ligands and the electrons in the unhybridized d orbitals of the central metal atom has been developed. This electrostatic model is crystal field theory (CFT). It helps to understand, interpret, and predict the colors, magnetic behavior, and some structures of coordination compounds of transition metals.
CFT focuses on...
Ferromagnetism
Atomic Spectroscopy: Effects of Temperature
At thermal equilibrium, the relative populations of excited and ground state atoms can be estimated using the Maxwell–Boltzmann distribution. For example, an increase in temperature...
Colors and Magnetism
When atoms or molecules absorb light at the proper frequency, their electrons are excited to higher-energy orbitals. For many main group atoms and molecules, the absorbed photons are in the ultraviolet range of the electromagnetic spectrum, which cannot be detected by the human eye. For coordination compounds, the energy difference between the d orbitals often allows photons in the visible range to be absorbed and emitted, which is seen as colors by the human...
Crystal Field Theory - Tetrahedral and Square Planar Complexes
Crystal field theory (CFT) is applicable to molecules in geometries other than octahedral. In octahedral complexes, the lobes of the dx2−y2 and dz2 orbitals point directly at the ligands. For tetrahedral complexes, the d orbitals remain in place, but with only four ligands located between the axes. None of the orbitals points directly at the tetrahedral ligands. However, the dx2−y2 and dz2 orbitals (along the Cartesian axes) overlap with the ligands less than the dxy,...