记者8月20日从中国科学院金属研究所获悉,该所李昺研究员团队最近在制冷材料领域取得一项重大突破——在一种名为六氟磷酸钾的无机塑晶材料中,首次观察到“全温区压卡效应”,六氟磷酸钾由此成为全球发现的首个全域制冷材料。
通过施加压力,六氟磷酸钾能在室温(约25°C)到液氮(-196°C)、液氢(-253°C)甚至液氦(-269°C)的宽温区实现制冷效应,这是迄今为止发现的唯一的全温区固态相变制冷材料,为开发新一代高效、环保的全固态制冷技术打开了全新的大门。

这项材料发现研究的重要成果论文,在最新一期国际学术期刊《自然-通讯》(Nature Communications)上线发表。
论文共同通讯作者李昺研究员表示,六氟磷酸钾材料在室温常压下是一种面心立方结构,其内部的六氟磷酸分子团可以自由地随机旋转。当温度降低时,它会经历两次内部结构变化(相变),转变为不同的单斜结构。对这些结构施加压力,均会转变为另外一种菱方结构,正是这些相变过程导致了强大的吸热或放热效应。
记者8月20日从中国科学院金属研究所获悉,该所李昺研究员团队最近在制冷材料领域取得一项重大突破——在一种名为六氟磷酸钾的无机塑晶材料中,首次观察到“全温区压卡效应”,六氟磷酸钾由此成为全球发现的首个全域制冷材料。
通过施加压力,六氟磷酸钾能在室温(约25°C)到液氮(-196°C)、液氢(-253°C)甚至液氦(-269°C)的宽温区实现制冷效应,这是迄今为止发现的唯一的全温区固态相变制冷材料,为开发新一代高效、环保的全固态制冷技术打开了全新的大门。

这项材料发现研究的重要成果论文,在最新一期国际学术期刊《自然-通讯》(Nature Communications)上线发表。
论文共同通讯作者李昺研究员表示,六氟磷酸钾材料在室温常压下是一种面心立方结构,其内部的六氟磷酸分子团可以自由地随机旋转。当温度降低时,它会经历两次内部结构变化(相变),转变为不同的单斜结构。对这些结构施加压力,均会转变为另外一种菱方结构,正是这些相变过程导致了强大的吸热或放热效应。

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