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Un phénomène thermodynamique où la température d'un matériau change sous l'influence d'un champ magnétique variable.
$\approx 293$ K ($20^{\circ}$C)
La température à laquelle le matériau perd son ordre magnétique spontané et devient paramagnétique.
Ferromagnétique (alignement collectif des moments magnétiques).
Paramagnétique (orientation aléatoire des spins due à l'agitation thermique).
Une interaction interne favorisant l'alignement parallèle des spins voisins.
Le nombre de configurations microscopiques possibles des orientations de spins.
Car le système est extrêmement sensible aux perturbations et le gradient d'aimantation $\frac{\partial M}{\partial T}$ y est maximal.
La diminution de l'entropie magnétique (alignement des spins) est compensée par une augmentation de l'entropie thermique.
La température diminue car l'entropie magnétique augmente (désordre des spins).
$\left(\frac{\partial S}{\partial B}\right)_T = \left(\frac{\partial M}{\partial T}\right)_B$
Aimantation adiabatique, transfert isomagnétique (vers chaud), désaimantation adiabatique, transfert isomagnétique (vers froid).
Active Magnetic Regenerator (Régénérateur Magnétique Actif).
Stocker spatialement la chaleur le long du matériau pour amplifier le gradient de température intrinsèquement faible.
La différence de température stable entre les extrémités chaude et froide en l'absence de charge thermique externe.
Transporter la chaleur entre le matériau magnétocalorique et les échangeurs de chaleur aux extrémités.
Pour que chaque couche opère près de sa propre température de Curie, optimisant ainsi le $MCE$ sur toute la longueur.
Ils sont plus compacts et peuvent fonctionner à des fréquences de cycle plus élevées.
$\Delta T_{ad} \approx \frac{T \Delta S_m}{C_p}$
$\approx 240$ J$\cdot$kg$^{-1}\cdot$K$^{-1}$
Le refroidissement des détecteurs de rayons X ($XRS$) dans l'espace.
Le sulfate d'ammonium ferrique.
Le coût élevé des métaux des terres rares et la nécessité de champs magnétiques très puissants.
Elle n'utilise pas de gaz à effet de serre ou appauvrissant la couche d'ozone (ex: $HFC$).
Le "cold blow" (souffle froid).
Une transition caractérisée par un changement brutal d'aimantation, souvent accompagnée d'un effet géant mais avec une hystérésis.
Moins de $1$ mK ($0,001$ K).
Une fréquence plus élevée augmente généralement la puissance de refroidissement, mais peut accroître les pertes par frottement du fluide.
Elle réduit le rendement car de l'énergie est dissipée sous forme de chaleur lors de chaque cycle de magnétisation.
Elle comporte moins de pièces mobiles, ce qui réduit le bruit et les vibrations.
Pour assurer un refroidissement continu et stable des détecteurs sur de longues périodes.
La résistance à la corrosion (pour éviter la formation d'une couche isolante).
Par des segments verticaux (entropie totale constante).
L'agitation thermique domine et les spins s'orientent de manière aléatoire.
Parce que sa transition ferromagnétique est proche de la température ambiante et de second ordre (sans saut brutal).
Le lit de particules ou de sphères (particle bed).
Absorber la chaleur de l'espace à refroidir.
L'hélium (gazeux ou liquide).
Elle réduit la surface d'échange volumique mais diminue également la perte de charge du fluide.
Ils présentent un effet magnétocalorique géant et leur température de transition est ajustable.
L'alignement des moments magnétiques en l'absence de champ extérieur, possible uniquement en dessous de $T_C$.
Le transfert isomagnétique du fluide de l'extrémité froide vers la chaude.
Le Coefficient de Performance ($COP$).
Elle décale la température de transition entre les phases de chauffage et de refroidissement.
Ils ne consomment pas d'énergie électrique pour maintenir le champ magnétique.
Une température de Curie proche de $20^{\circ}$C - $25^{\circ}$C ($293$ K - $298$ K).