FROID MAGNETIQUE

Réfrigération magnétique à base de matériaux à forts effets magnétocaloriques

Responsable scientifique : Vincent HARDY (CRISMAT)
Laboratoire de cristallographie et sciences des mat?riaux
ENSICAEN
6 boulevard Marechal Juin
14050 CAEN Cedex 4

Partenaire(s) : Bernard CHEVALIER (ICMCB)
Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux
CMCB, CNRS
87 Avenue du Docteur A. Schweitzer
33608 PESSAC
 
Cyrille TRAIN (CIM2)
Chimie Inorganique et matériaux Moléculaires
Case 42, Université Pierre et Marie Curie
4 place Jussieu
75252 PARIS Cedex 05
 
Daniel FRUCHART ()
INSTITUT NEEL - Département MCMF - Groupe Intermétalliques et Interstitiels ? Conversion de l?Energie
38042 GRENOBLE Cedex 9
 
Afef LEBOUC (G2Elab)
Laboratoire de Génie Electrique de Grenoble
G2Elab /ENSIEG

38402 SAINT MARTIN D'HÈRES

Ce projet vise à faire progresser les applications de matériaux à forts effets magnétocaloriques (MC) dans des dispositifs de réfrigération magnétique. Cette technique émergeante possèdent deux avantages majeurs sur les méthodes actuelles:
  1. des rendements énergétiques sensiblement plus élevés, et
  2. l'absence totale de gaz nocifs pour l'environnement. Ce projet sera conduit suivant une stratégie nouvelle, qui englobera tous les aspects de la problèmatique allant de la préparation des matériaux jusqu'à leur mise en oeuvre dans un démonstrateur. Il s'agit d'un projet fondamentalement pluridisciplinaire, faisant interagir plusieurs équipes de chimie, physique et ingénierie. Les recherches de nouveaux matériaux seront conduites sur diverses familles, en suivant des approches à la fois " incr?mentale " (pour ceux actuellement les meilleurs), et " de rupture " (en se basant sur de nouveaux phénomènes de couplage spin/charge/réseau). La métrologie des grandeurs de base de l'effet MC sera abordée d'une façon inédite en combinant des mesures magnétiques, calorimétriques et une thermométrie directe. Les tests au sein du démonstrateur permettront de prendre en compte l'ensemble des propriétés des matériaux (au-delà de l'effet MC), qui sont impliquées dans un fonctionnement " réfrigération ". La modélisation sera utilisée à différents niveaux, tant pour l'étude fondamentale des transitions magnétostructurales que pour l'optimisation du dispositif de réfrigération.