論文の概要: Machine Learning Guided Discovery of Gigantic Magnetocaloric Effect in
HoB$_{2}$ Near Hydrogen Liquefaction Temperature
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2005.05618v1
- Date: Tue, 12 May 2020 08:52:28 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2022-12-03 20:00:49.966411
- Title: Machine Learning Guided Discovery of Gigantic Magnetocaloric Effect in
HoB$_{2}$ Near Hydrogen Liquefaction Temperature
- Title(参考訳): HoB$_{2}$近水素液化温度における巨大磁気食塩効果の機械学習による発見
- Authors: Pedro Baptista de Castro, Kensei Terashima, Takafumi D Yamamoto,
Zhufeng Hou, Suguru Iwasaki, Ryo Matsumoto, Shintaro Adachi, Yoshito Saito,
Peng Song, Hiroyuki Takeya, Yoshihiko Takano
- Abstract要約: 強磁性二次相転移近傍でキュリー温度が15Kの磁場変化に対して, 巨大磁気エントロピー変化 40.1 J kg$-1$ K$-1$ (0.35 J cm$-3$ K$-1$) の実験的発見を報告した。
これは我々の知る限り、水素液化温度付近で報告されている最も高い値であり、水素液化や低温磁気冷却用途に非常に適した材料である。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.7782210470180305
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Magnetic refrigeration exploits the magnetocaloric effect which is the
entropy change upon application and removal of magnetic fields in materials,
providing an alternate path for refrigeration other than the conventional gas
cycles. While intensive research has uncovered a vast number of magnetic
materials which exhibits large magnetocaloric effect, these properties for a
large number of compounds still remain unknown. To explore new functional
materials in this unknown space, machine learning is used as a guide for
selecting materials which could exhibit large magnetocaloric effect. By this
approach, HoB$_{2}$ is singled out, synthesized and its magnetocaloric
properties are evaluated, leading to the experimental discovery of gigantic
magnetic entropy change 40.1 J kg$^{-1}$ K$^{-1}$ (0.35 J cm$^{-3}$ K$^{-1}$)
for a field change of 5 T in the vicinity of a ferromagnetic second-order phase
transition with a Curie temperature of 15 K. This is the highest value reported
so far, to our knowledge, near the hydrogen liquefaction temperature thus it is
a highly suitable material for hydrogen liquefaction and low temperature
magnetic cooling applications.
- Abstract(参考訳): 磁気冷凍は、材料中の磁場の応用と除去によるエントロピー変化である磁気光学効果を利用し、従来のガスサイクル以外の冷却の代替経路を提供する。
集中的な研究により、大きな磁気カロリック効果を示す膨大な磁気材料が発見されたが、多くの化合物に対するこれらの性質はまだ不明である。
この未知の空間で新しい機能材料を探索するために、機械学習は大きな磁気光学効果を示す材料を選択するためのガイドとして使用される。
By this approach, HoB$_{2}$ is singled out, synthesized and its magnetocaloric properties are evaluated, leading to the experimental discovery of gigantic magnetic entropy change 40.1 J kg$^{-1}$ K$^{-1}$ (0.35 J cm$^{-3}$ K$^{-1}$) for a field change of 5 T in the vicinity of a ferromagnetic second-order phase transition with a Curie temperature of 15 K. This is the highest value reported so far, to our knowledge, near the hydrogen liquefaction temperature thus it is a highly suitable material for hydrogen liquefaction and low temperature magnetic cooling applications.
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