Magnetische Kühlschränke für tiefste Temperaturen Jürgen Schnack Fakultät für Physik – Universität Bielefeld http://obelix.physik.uni-bielefeld.de/∼schnack/ Info-Wochen, Physik, Universität Bielefeld 04. Juli 2016 à á á à p ? Kühlen mit Molekülen 6 Magnetisches Kühlen? • Kühlschränke, na klar. • Magnetisches Kühlen? • Kühlen mit Molekülen? • Was bringt das? Jürgen Schnack, Magnetische Kühlschränke für tiefste Temperaturen 1/32 à á á à p ? 6 Temperatur? Was ist eigentlich Temperatur? Jürgen Schnack, Magnetische Kühlschränke für tiefste Temperaturen 2/32 à á á à p ? 6 Temperatur? Wie funktioniert Ihr Kühlschrank? Jürgen Schnack, Magnetische Kühlschränke für tiefste Temperaturen 3/32 à á á à p ? Temperatur? 6 Wie kommt man zu ganz tiefen Temperaturen? Jürgen Schnack, Magnetische Kühlschränke für tiefste Temperaturen 4/32 à á á à p ? Kühlen mit Molekülen 6 Magnetisches Kühlen: Nobelpreis 1949 The Nobel Prize in Chemistry 1949 was awarded to William F. Giauque for his contributions in the field of chemical thermodynamics, particularly concerning the behaviour of substances at extremely low temperatures. Jürgen Schnack, Magnetische Kühlschränke für tiefste Temperaturen 5/32 à á á à p ? Kühlen mit Molekülen 6 Magnetisches Kühlen: Geschichte W. F. Giauque and D. MacDougall, Phys. Rev. 43, 768 (1933). Jürgen Schnack, Magnetische Kühlschränke für tiefste Temperaturen 6/32 à á á à p ? 6 Magnetokalorischer Effekt Wie funktioniert der Magnetokalorische Effekt? (1. einfach – 2. physikalisch – 3. unverständlich) Jürgen Schnack, Magnetische Kühlschränke für tiefste Temperaturen 7/32 à á á à p ? Magnetokalorischer Effekt 6 Für Dummies: Rolle der Temperatur Temperatur ⇒ ∗ Wackeln ∗ Wackeln = Unordnung: höhere Temperatur ergibt mehr Unordnung Jürgen Schnack, Magnetische Kühlschränke für tiefste Temperaturen 8/32 à á á à p ? Magnetokalorischer Effekt 6 Für Dummies: Rolle des Magnetfeldes Magnetfeld ⇒ ∗ Ausrichten ∗ Ausrichten = Antiwackeln = Ordnung: höheres Feld ergibt mehr Ordnung Jürgen Schnack, Magnetische Kühlschränke für tiefste Temperaturen 9/32 à á á à p ? Magnetokalorischer Effekt 6 Für Dummies: Einfluss von Temperatur und Magnetfeld B T B T tiefere Temperatur = weniger Wackeln = stärkere Ausrichtung Jürgen Schnack, Magnetische Kühlschränke für tiefste Temperaturen 10/32 à á á à p ? Magnetokalorischer Effekt 6 Für Dummies: Einfluss von Temperatur und Magnetfeld T B T B höheres Feld = weniger Wackeln = stärkere Ausrichtung Jürgen Schnack, Magnetische Kühlschränke für tiefste Temperaturen 11/32 à á á à p ? Magnetokalorischer Effekt 6 Für Dummies: Einfluss von Temperatur und Magnetfeld T B B T weniger Wackeln bei niedrigem Feld = noch niedrigere Temperatur Jürgen Schnack, Magnetische Kühlschränke für tiefste Temperaturen 12/32 à á á à p ? Magnetokalorischer Effekt 6 Für Dummies: Einfluss von Temperatur und Magnetfeld B T B T Ausschalten des Magnetfeldes bei gleich bleibendem Wackeln (Ordnung) führt zu einer Temperaturerniedrigung. Jürgen Schnack, Magnetische Kühlschränke für tiefste Temperaturen 13/32 à á á à p ? Magnetokalorischer Effekt 6 Für Dummies: Wackeln und Ordnung Q B T Ordnung konstant, wenn keine Wärme Q übertragen wird (isoliert oder schnell), adiabatische Magnetisierungskühlung Jürgen Schnack, Magnetische Kühlschränke für tiefste Temperaturen 14/32 à á á à p ? 6 Magnetokalorischer Effekt Jetzt das Ganze noch einmal, wie im Physikstudium Jürgen Schnack, Magnetische Kühlschränke für tiefste Temperaturen 15/32 à á á à p ? Der magnetokalorische Effekt 6 Für Physikstudenten: Thermodynamische Statistik • Kanonisches Ensemble: n o −1 R = Z exp(−H /(kB T )), Z = Sp exp(−H /(kB T )) ∼ ∼ ∼ • Hamiltonoperator für Paramagneten im äußeren z Magnetfeld: H = gµ B s B ∼ ∼ B T n o • Entropie (Unordnung): S(T, B) = −kB Sp R ln R ∼ ∼ • Adiabatisch (auch isentrop), d.h. S konstant ∂T ∂B =− S T C ∂S ∂B adiabatische Kühlrate T Jürgen Schnack, Magnetische Kühlschränke für tiefste Temperaturen 16/32 à á á à p ? Der magnetokalorische Effekt 6 Für Physikstudenten: MCE bei Paramagneten T-B-Adiabaten Paramagnet 2.0 T 1.5 1.0 0.5 0.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 B • Paramagnet: S(T, B) = f (T /B) ⇒ Adiabaten sind Geraden durch den Ursprung. Jürgen Schnack, Magnetische Kühlschränke für tiefste Temperaturen 17/32 à á á à p ? Der magnetokalorische Effekt 6 Für Physikstudenten: MCE bei ferromagnetischen Dimeren T-B-Adiabaten F-Dimer 2.0 T 1.5 1.0 0.5 a 0.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 B • Die ferromagnetische Wechselwirkung kann den Anstieg bei B = 0 vergrößern. Jürgen Schnack, Magnetische Kühlschränke für tiefste Temperaturen 18/32 à á á à p ? Der magnetokalorische Effekt 6 Für Physikstudenten: MCE bei ferromagnetischen Dimeren ! g n u T-B-Adiabaten F-Dimer h c s r o F 2.0 e l l e u t k A T 1.5 1.0 0.5 a 0.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 B • Die ferromagnetische Wechselwirkung kann den Anstieg bei B = 0 vergrößern. Jürgen Schnack, Magnetische Kühlschränke für tiefste Temperaturen 19/32 à á á à p ? Der magnetokalorische Effekt 6 Für Physikstudenten: MCE bei antiferromagnetischen Dimeren T-B-Adiabaten AF-Dimer 2.0 a b T 1.5 1.0 0.5 d c 0.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 B • Die antiferromagnetische Wechselwirkung führt zu hohen Kühlraten bei Feldern B 6= 0. Jürgen Schnack, Magnetische Kühlschränke für tiefste Temperaturen 20/32 à á á à p ? Der magnetokalorische Effekt 6 Für Physikstudenten: MCE bei antiferromagnetischen Dimeren ! g n u T-B-Adiabaten AF-Dimer h c s r o F 2.0 e l l e u t k A T 1.5 a b 1.0 0.5 d c 0.0 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 B • Die antiferromagnetische Wechselwirkung führt zu hohen Kühlraten bei Feldern B 6= 0. Jürgen Schnack, Magnetische Kühlschränke für tiefste Temperaturen 21/32 à á á à p ? 6 . . . Moleküle . . . Wir untersuchen magnetische Moleküle auf ihre magnetokalorischen Eigenschaften . . . Jürgen Schnack, Magnetische Kühlschränke für tiefste Temperaturen 22/32 à á á à p ? Thank God, we have computers 6 . . . mit mächtigen Computern 128 cores, 384 GB RAM Jürgen Schnack, Magnetische Kühlschränke für tiefste Temperaturen 23/32 à á á à p ? Thank God, we have computers 6 . . . mit mächtigen Computern Quantenmechanik: 4. Semester Thermodynamik: 5. Semester Sie dürfen auf diesem Computer spielen: > 8. Semester 128 cores, 384 GB RAM Manchmal reicht das nicht! Jürgen Schnack, Magnetische Kühlschränke für tiefste Temperaturen 24/32 à á á à p ? 6 Ganz große Lösung Manchmal muss es einfach die ganz große Lösung sein! Supercomputer SuperMUC am Leibniz-Rechenzentrum in Garching: 3 PFLOPS/s, mehr als 150,000 Intel-Prozessor-Cores (Xeon E5) Noch haben wir 2 Millionen CPU-Stunden, aber für Sie würden wir auch neue einwerben. Jürgen Schnack, Magnetische Kühlschränke für tiefste Temperaturen 25/32 à á á à p ? Alles klar? 6 Alles klar? Jürgen Schnack, Magnetische Kühlschränke für tiefste Temperaturen 26/32 à á á à p ? Alles klar? 6 Ja? Jürgen Schnack, Magnetische Kühlschränke für tiefste Temperaturen 27/32 à á á à p ? Alles klar? 6 Dann fangen Sie doch bei uns an! Jürgen Schnack, Magnetische Kühlschränke für tiefste Temperaturen 28/32 à á á à p ? 6 Alles klar? Wir brauchen Leute, die uns weiter helfen. Wir sind nicht mehr so sicher . . . Jürgen Schnack, Magnetische Kühlschränke für tiefste Temperaturen 29/32 à á á à p ? Alles klar? 6 Moderne Thermodynamische Statistik • Temperatur ist eine Eigenschaft des thermischen Gleichgewichts • Thermisches Gleichgewicht z.B. durch Mischen • Aber, existiert überhaupt? das thermische Gleichgewicht • Entropie S steigt bis zum Erreichen des thermischen Gleichgewichts (Zeitpfeil) • Fundamentale physikalische tumkehrinvariant! Gesetze sind zei- • Wie äquilibrieren kleine abgeschlossene Quantensysteme? Jürgen Schnack, Magnetische Kühlschränke für tiefste Temperaturen 30/32 à á á à p ? Vielen Dank für die Aufmerksamkeit 6 Das war’s: Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit (Sie haben’s geschafft!) Jürgen Schnack, Magnetische Kühlschränke für tiefste Temperaturen 31/32 à á á à p ? Information 6 Molecular Magnetism Web www.molmag.de Highlights. Tutorials. Who is who. Conferences. Jürgen Schnack, Magnetische Kühlschränke für tiefste Temperaturen 32/32