Refrigeración magnética: análisis del modelo de electrones localizados

Autores/as

  • John Jairo Hoyos Quintero Universidad Nacional de Colombia
  • Juan Esteban Velásquez Colorquímica
  • Farid Chejne Janna Universidad Nacional de Colombia
  • Alan Francis Hill Betancourt Universidad Pontificia Bolivariana

DOI:

https://doi.org/10.17533/udea.redin.343170

Palabras clave:

refrigeración magnética, efecto magnetocalórico, ley de Curie-Weiss

Resumen

La refrigeración magnética es una de las tecnologías con mayor potencial comercial. Reduce el consumo de energía en los sistemas de refrigeración
y el impacto ambiental provocado por los gases de invernadero. En este artículo se presentan los aspectos fundamentales del efecto magnetocalórico.
También se analiza la aplicación real del modelo de electrones localizados a la refrigeración magnética. En la vecindad de la temperatura de transformación magnética, el modelo sólo sirve para describir el comportamiento cualitativo del efecto magnetocalórico.

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J. J. Hoyos. Refrigeración magnética. Medellín. Universidad Nacional de Colombia. 2004. pp. 25-37, 55-103.

K. Gschneidner, V. Pecharsky. “Magnetic refrigeration materials (invited)”. En: Journal of applied physics. Vol. 85. N.o 8. Abril, 1999. pp. 5365-5368. DOI: https://doi.org/10.1063/1.369979

K. Yoshida. Theory of magnetism. Springer. Alemania. 1998. pp. 3-11.

J. E. Velásquez et al. “Producción de frío a partir de campos magnéticos. Parte I: Conceptos básicos”. En: Revista Facultad de Ingeniería. N.o 29. Junio, 2003. pp. 141-152.

A. Tishin. “Adiabatic processes in magnetic materials”. En: advances in cryogenic engineering (materials). Vol. 46. 2000. pp. 391-395. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4615-4293-3_50

A. Pecharsky et al. “The giant magnetocaloric effect of optimally prepared Gd5Si2Ge2”. En: Journal Applied Physics. Vol. 93. N.o 8. Abril, 2003. pp. 4722-4728. DOI: https://doi.org/10.1063/1.1558210

V. Pecharsky, K. Gschneidner.“Tunable magnetic regenerator alloys with a giant magnetocaloric effect for magnetic refrigeration from 20 to 290K”. En: Applied Physics Letters. Vol. 70. N.o 24. Junio, 1997. pp. 3299-3301. DOI: https://doi.org/10.1063/1.119206

A. Rowe. “Design of an active magnetic regenerator test apparatus”. En: Advances in cryogenic engineering: proceedings of the cryogenic engineering conference. Vol. 47. 2002. pp. 995-1002.

A. Tishin. “Magnetic refrigeration in the lowtemperature range”. En: Journal Applied of physics. Vol. 68. N.o15. Diciembre, 1990. pp. 6480-6484. DOI: https://doi.org/10.1063/1.347186

J. Coey. Rare-earth iron permanent magnets. New York. Oxford University Press INC. 1996. pp. 1-22. DOI: https://doi.org/10.1093/oso/9780198517924.003.0001

J. E. Velásquez et al. “Producción de frío a partir de campos magnéticos. Parte II: Análisis termodinámico”. En: Revista Facultad de Ingeniería. N.o 30. Diciembre, 2003. pp. 71-77.

J. S. Lee. “Evaluation of the magnetocaloric effect from magnetization and heat capacity data”. En: Physics Sstate Solid (b). Vol. 241. N.o 7. 2004. pp. 1765-1768. DOI: https://doi.org/10.1002/pssb.200304685

C. Zimml et al. “Description and Performance of a near-room temperature magnetic refrigerator”. En: Advances in Cryogenic Engineering. Vol. 43. 1998. pp. 1759-1766. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4757-9047-4_222

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Publicado

2005-07-24

Cómo citar

Hoyos Quintero, J. J. ., Velásquez, J. E. ., Chejne Janna, F. ., & Hill Betancourt, A. F. . (2005). Refrigeración magnética: análisis del modelo de electrones localizados. Revista Facultad De Ingeniería Universidad De Antioquia, (34), 52–58. https://doi.org/10.17533/udea.redin.343170