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27.06.2025 11:21

Magnetisch kühlen – mit einem frustrierten Wüstenmineral

Simon Schmitt Kommunikation und Medien
Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf

    Natürliche Kristalle faszinieren den Menschen durch ihre teils leuchtenden Farben, ihre nahezu makellose Gestalt und ihre vielfältigen symmetrischen Formen. Unter den zahllosen bekannten Mineralen finden sich auch immer wieder Materialien mit ungewöhnlichen magnetischen Eigenschaften. Etwa Atacamit, der bei tiefen Temperaturen ein magnetokalorisches Verhalten zeigt – also seine Temperatur durch Anlegen eines Magnetfeldes drastisch verändert. Diese seltene Eigenschaft hat nun ein internationales Team unter Federführung der TU Braunschweig und des HZDR untersucht. Die Ergebnisse könnten langfristig dazu beitragen, neue Materialien für eine energieeffiziente magnetische Kühlung zu entwickeln.

    Das smaragdgrüne Mineral Atacamit, benannt nach seinem Erstfundort, der chilenischen Atacama-Wüste, verdankt seine charakteristische Färbung Kupferionen, die auch die magnetischen Eigenschaften des Materials bestimmen: Sie besitzen jeweils ein ungepaartes Elektron, dessen Spin dem Ion ein magnetisches Moment verleiht – vergleichbar mit einer winzigen Kompassnadel. „Das Besondere an Atacamit ist die Anordnung der Kupferionen“, erklärt Dr. Leonie Heinze vom Jülich Centre for Neutron Science (JCNS). „Sie bilden lange Ketten aus kleinen, miteinander verbundenen Dreiecken, die man als Sägezahnketten bezeichnet“. Diese geometrische Struktur hat Konsequenzen: Obwohl sich die Spins der Kupferionen grundsätzlich antiparallel zueinander ausrichten wollen, ist dies innerhalb der Dreiecksanordnung geometrisch nicht vollständig möglich. „Man spricht in diesem Fall von magnetischer Frustration“, fährt Heinze fort. Als Folge dieser Frustration ordnen sich die Spins in Atacamit erst bei sehr tiefen Temperaturen – unter 9 Kelvin (−264 °C) – in einer statischen, alternierenden Struktur.

    Als die Forschenden Atacamit in den extrem hohen Magnetfeldern des Hochfeld-Magnetlabors (HLD) am HZDR untersuchten, fanden sie Überraschendes: Das Material zeigt in den gepulsten Magnetfeldern eine deutliche Abkühlung – und zwar nicht nur geringfügig, sondern auf fast die Hälfte der Ausgangstemperatur. Dieser außergewöhnlich starke Abkühlungseffekt faszinierte die Forschenden besonders, da das Verhalten magnetisch frustrierter Materialien in diesem Zusammenhang bisher kaum erforscht ist. Magnetokalorische Materialien gelten jedoch als vielversprechende Alternative zu herkömmlichen Kühltechnologien, etwa für die energieeffiziente Kühlung oder die Verflüssigung von Gasen. Denn statt durch die Kompression und Expansion eines Kühlmittels – ein Prozess, der in jedem Kühlschrank abläuft – kann mit ihnen die Temperatur durch das gezielte Anlegen eines Magnetfelds verändert werden, umweltfreundlich und potentiell verlustarm.

    Woher stammt der unerwartet starke magnetokalorische Effekt?

    Weitere Untersuchungen an verschiedenen Laboren des European Magnetic Field Laboratory (EMFL) förderten noch tiefere Einsichten zutage. „Mittels Kernspinresonanzspektroskopie konnten wir eindeutig zeigen, dass ein angelegtes Magnetfeld die magnetische Ordnung in Atacamit durcheinanderbringt“, erklärt Dr. Tommy Kotte, Wissenschaftler am HLD. „Das ist ungewöhnlich, da Magnetfelder in vielen magnetisch frustrierten Materialien üblicherweise der Frustration entgegenwirken und geordnete magnetische Zustände sogar fördern.“

    Die Erklärung für das unerwartete Verhalten des Minerals fand das Team in aufwändigen numerische Simulationen der magnetischen Struktur: Zwar richtet das Magnetfeld die magnetischen Momente der Kupferionen auf den Spitzen der Sägezahnketten entlang des Feldes aus und vermindert so wie erwartet die Frustration. Doch gerade diese magnetischen Momente vermitteln auch eine schwache Kopplung zu benachbarten Ketten. Wenn diese wegfällt, kann keine magnetische Ordnung mit großen Reichweiten mehr bestehen. Damit kann das Team auch den auffallend starken magnetokalorischen Effekt erklären: Er tritt immer dann auf, wenn ein Magnetfeld die Unordnung – oder genauer gesagt, die magnetische Entropie – des Systems beeinflusst. Um diese rasche Änderung der Entropie auszugleichen, muss das Material seine Temperatur entsprechend anpassen. Und genau diesen Mechanismus haben die Forschenden nun in Atacamit direkt nachgewiesen.

    „Natürlich erwarten wir nicht, dass Atacamit künftig in großem Stil abgebaut wird, um damit neue Kühlsysteme zu bauen“, erklärt Dr. Tommy Kotte. „Aber der von uns untersuchte physikalische Mechanismus ist grundlegend neu, und der beobachtete magnetokalorische Effekt fällt überraschend stark aus.“ Das Team hofft, dass die Arbeit künftig weitere Forschung inspiriert, insbesondere die gezielte Suche nach innovativen magnetokalorischen Materialien innerhalb der umfangreichen Klasse magnetisch frustrierter Systeme.

    Publikation:
    L. Heinze, T. Kotte, R. Rausch, A. Demuer, S. Luther, R. Feyerherm, E. L. Q. N. Ammerlaan, U. Zeitler, D. I. Gorbunov, M. Uhlarz, K. C. Rule, A. U. B. Wolter, H. Kühne, J. Wosnitza, C. Karrasch, S. Süllow, Atacamite Cu₂Cl(OH)₃ in High Magnetic Fields: Quantum Criticality and Dimensional Reduction of a Sawtooth-Chain Compound, in Physical Review Letters, 2025 (DOI: 10.1103/PhysRevLett.134.216701)

    Weitere Informationen:
    Dr. Leonie Heinze
    Institut für Physik der Kondensierten Materie
    Technische Universität Braunschweig

    und
    Jülich Centre for Neutron Science (JCNS) am Heinz Maier-Leibnitz Zentrum (MLZ)
    Forschungszentrum Jülich GmbH
    Tel: +49 89 158860 811| E-Mail: l.heinze@fz-juelich.de

    Prof. Stefan Süllow
    Institut für Physik der Kondensierten Materie
    Technische Universität Braunschweig
    Tel. +49 531 391-5116 | E-Mail: s.suellow@tu-braunschweig.de

    Dr. Tommy Kotte
    Hochfeld-Magnetlabor Dresden am HZDR
    Tel.: +49 351 260 2564 | E-Mail: t.kotte@hzdr.de

    Medienkontakt:
    Simon Schmitt | Leitung und Pressesprecher
    Abteilung Kommunikation und Medien am HZDR
    Tel.: +49 351 260 3400 | Mobil: +49 175 874 2865 | E-Mail: s.schmitt@hzdr.de

    Das Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) forscht auf den Gebieten Energie, Gesundheit und Materie. Folgende Fragestellungen stehen hierbei im Fokus:
    • Wie nutzt man Energie und Ressourcen effizient, sicher und nachhaltig?
    • Wie können Krebserkrankungen besser visualisiert, charakterisiert und wirksam behandelt werden?
    • Wie verhalten sich Materie und Materialien unter dem Einfluss hoher Felder und in kleinsten Dimensionen?

    Das HZDR entwickelt und betreibt große Infrastrukturen, die auch von externen Messgästen genutzt werden: Ionenstrahlzentrum, Hochfeld-Magnetlabor Dresden und ELBE-Zentrum für Hochleistungs-Strahlenquellen.
    Es ist Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft, hat sechs Standorte (Dresden, Freiberg, Görlitz, Grenoble, Leipzig, Schenefeld bei Hamburg) und beschäftigt fast 1.500 Mitarbeiter*innen – davon etwa 680 Wissenschaftler*innen inklusive 200 Doktorand*innen.


    Wissenschaftliche Ansprechpartner:

    Dr. Leonie Heinze
    Institut für Physik der Kondensierten Materie
    Technische Universität Braunschweig

    und
    Jülich Centre for Neutron Science (JCNS) am Heinz Maier-Leibnitz Zentrum (MLZ)
    Forschungszentrum Jülich GmbH
    Tel: +49 89 158860 811| E-Mail: l.heinze@fz-juelich.de

    Prof. Stefan Süllow
    Institut für Physik der Kondensierten Materie
    Technische Universität Braunschweig
    Tel. +49 531 391-5116 | E-Mail: s.suellow@tu-braunschweig.de

    Dr. Tommy Kotte
    Hochfeld-Magnetlabor Dresden am HZDR
    Tel.: +49 351 260 2564 | E-Mail: t.kotte@hzdr.de


    Originalpublikation:

    L. Heinze, T. Kotte, R. Rausch, A. Demuer, S. Luther, R. Feyerherm, E. L. Q. N. Ammerlaan, U. Zeitler, D. I. Gorbunov, M. Uhlarz, K. C. Rule, A. U. B. Wolter, H. Kühne, J. Wosnitza, C. Karrasch, S. Süllow, Atacamite Cu₂Cl(OH)₃ in High Magnetic Fields: Quantum Criticality and Dimensional Reduction of a Sawtooth-Chain Compound, in Physical Review Letters, 2025 (DOI: 10.1103/PhysRevLett.134.216701)


    Weitere Informationen:

    https://www.hzdr.de/presse/atacamite


    Bilder

    Künstlerische Darstellung der magnetischen Sägezahnstruktur des Atacamits: Die magnetischen Momente (grün) der Cu-Ionen (weiß und blau) könne sich aufgrund der dreieckigen Anordnung nicht vollständig antiparallel zueinander ausrichten.
    Künstlerische Darstellung der magnetischen Sägezahnstruktur des Atacamits: Die magnetischen Momente ...
    Quelle: B. Schröder
    Copyright: B. Schröder/HZDR


    Merkmale dieser Pressemitteilung:
    Journalisten
    Chemie, Energie, Physik / Astronomie, Werkstoffwissenschaften
    überregional
    Forschungsergebnisse, Kooperationen
    Deutsch


     

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