MATERMAG

Etude de Matériaux pour la Réfrigération Magnétique

Responsable scientifique : Valérie PAUL-BONCOUR (CMTR)
Chimie Métallurgique des Terres Rares
Institut de Chimie et des Matériaux de Paris Est

94320 THIAIS

Partenaire(s) : Thomas MAZET (LCSM)
Laboratoire de Chimie du Solide Minéral
Université Henri Poincaré-Nancy I
BP 239
54506 VANDOEUVRE LES NANCY
 
Olivier ISNARD ()
Département MCMF
Institut Néel
Avenue des martyrs , Boîte : F , BP 166
38042 GRENOBLE

Les systèmes de refroidissement conventionnels font appel à des cycles de compression et de détente de gaz ou de liquides et utilisent souvent des composés nocifs qui posent des problèmes environnementaux contribuant au réchauffement climatique. Une alternative, qui permet d’éviter ces inconvénients tout en ayant des rendements énergétiques importants, se situe dans les systèmes magnétiques pour la réfrigération. En effet certains matériaux magnétiques possèdent des effets dits magnétocaloriques : sous l’effet d’un champ magnétique externe, leur entropie magnétique est modifiée et ils peuvent absorber de la chaleur. L’étude des composés La(Fe1-xSix)13, très prometteurs pour ces applications, a montré que la substitution partielle des éléments métalliques ou l’insertion d’éléments légers (H, C, N) permet dans certains cas d’obtenir une température de transition proche de l’ambiante. Nous souhaitons donc de la même façon explorer les propriétés des composés RFe2(H,D)4.2 pour lesquels un effet isotopique H,D géant a été observé pour une transition métamagnétique et qui pourraient constituer de nouveaux composés intéressants pour les applications magnétocaloriques. Le but de ce projet sera d’optimiser ces propriétés en adaptant la méthode de préparation, la nature des éléments substitués à la terre rare ou au fer. Ces phases seront caractérisées par diffraction des rayons X et des neutrons, absorption des rayons X, mesures magnétiques, mesures de chaleur spécifique et de spectroscopie Mössbauer du 57Fe.