Giant Elastocaloric Effect and Improved Cyclic Stability in a Directionally Solidified (Ni50Mn31Ti19)99B1 Alloy

材料科学 合金 微观结构 绝热过程 形状记忆合金 复合材料 相(物质) 大气温度范围 微晶 冶金 压力(语言学) 热力学 物理 哲学 有机化学 化学 语言学
作者
Honglin Wang,Yueping Wang,Guoyao Zhang,Zongbin Li,Jiajing Yang,Jinwei Li,Bo Yang,Haile Yan,Liang Zuo
出处
期刊:Materials [Multidisciplinary Digital Publishing Institute]
卷期号:17 (19): 4756-4756 被引量:10
标识
DOI:10.3390/ma17194756
摘要

Superelastic shape memory alloys with an integration of large elastocaloric response and good cyclability are crucially demanded for the advancement of solid-state elastocaloric cooling technology. In this study, we demonstrate a giant elastocaloric effect with improved cyclic stability in a <001>A textured polycrystalline (Ni50Mn31Ti19)99B1 alloy developed through directional solidification. It is shown that large adiabatic temperature variation (|ΔTad|) values more than 15 K are obtained across the temperature range from 283 K to 373 K. In particular, a giant ΔTad up to −27.2 K is achieved by unloading from a relatively low compressive stress of 412 MPa at 303 K. Moreover, persistent |ΔTad| values exceeding 8.5 K are sustained for over 12,000 cycles, exhibiting a very low attenuation behavior with a rate of 7.5 × 10−5 K per cycle. The enhanced elastocaloric properties observed in the present alloy are ascribed to the microstructure texturing as well as the introduction of a secondary phase due to boron alloying.
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