Properties of NiMnGa alloys ultra rapidly solidified by suction casting

Autores
Rodoni, Esteban; Levingston, Jorge Matías; Deghi, Sebastián Esteban; Lescano, Daniel Eduardo; Pozo López, Gabriela del Valle; Urreta, Silvia Elena; Fabietti, Luis María Rodolfo
Año de publicación
2015
Idioma
inglés
Tipo de recurso
artículo
Estado
versión publicada
Descripción
Fil: Rodoni, Esteban. Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto de Tecnología Sabato; Argentina.
Fil: Rodoni, Esteban. Universidad de San Martín. Instituto de Tecnología Sabato; Argentina.
Fil: Levingston, Jorge Matías. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Física Enrique Gaviola; Argentina.
Fil: Levingston, Jorge Matías. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía y Física; Argentina.
Fil: Deghi, Sebastián Esteban. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía y Física; Argentina.
Fil: Lescano, Daniel Eduardo. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía y Física; Argentina.
Fil: Pozo López, Gabriela del Valle. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Física Enrique Gaviola; Argentina.
Fil: Pozo López, Gabriela del Valle. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía y Física; Argentina.
Fil: Urreta, Silvia Elena. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía y Física; Argentina.
Fil: Fabietti, Luis María Rodolfo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Física Enrique Gaviola; Argentina.
Fil: Fabietti, Luis María Rodolfo. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía y Física; Argentina.
Ni2MnGa alloys are obtained by suction casting in water chilled cylindrical copper moulds 50 mm long and 1-4 mm in diameter; the microstructure and the magnetic properties are then investigated as functions of the cylinder diameter. The solidification substructures are characterized by scanning electron microscopy and confocal microscopy. The martensitic transformation temperatures, determined by magnetization vs. temperature measurements, are lower than those measured in bulk Ni2MnGa single crystals (202 K). The demagnetization curves measured from saturation in the martensitic state show two steps: the first is at about+130 mT and the larger second one at relatively large inverse fields (about -300 mT), except in cylinders 4 mm in diameter, where these steps overlap at low inverse fields. These steps are likely to arise from a demagnetization mechanism involving field induced twin boundary motion in a few martensite variants, indicating a ferromagnetic shape memory effect in the cylinders.
publishedVersion
Fil: Rodoni, Esteban. Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto de Tecnología Sabato; Argentina.
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Fil: Levingston, Jorge Matías. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Física Enrique Gaviola; Argentina.
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Fil: Fabietti, Luis María Rodolfo. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía y Física; Argentina.
Física de los Materiales Condensados
Fuente
ISSN 2211-8128
Materia
Ni2MnGa alloy
Ultra rapid solidification
Magnetic shape memory
Martensitic transformation
Nivel de accesibilidad
acceso abierto
Condiciones de uso
Repositorio
Repositorio Digital Universitario (UNC)
Institución
Universidad Nacional de Córdoba
OAI Identificador
oai:rdu.unc.edu.ar:11086/20785

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The solidification substructures are characterized by scanning electron microscopy and confocal microscopy. The martensitic transformation temperatures, determined by magnetization vs. temperature measurements, are lower than those measured in bulk Ni2MnGa single crystals (202 K). The demagnetization curves measured from saturation in the martensitic state show two steps: the first is at about+130 mT and the larger second one at relatively large inverse fields (about -300 mT), except in cylinders 4 mm in diameter, where these steps overlap at low inverse fields. These steps are likely to arise from a demagnetization mechanism involving field induced twin boundary motion in a few martensite variants, indicating a ferromagnetic shape memory effect in the cylinders.publishedVersionFil: Rodoni, Esteban. Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto de Tecnología Sabato; Argentina.Fil: Rodoni, Esteban. Universidad de San Martín. 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Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Física Enrique Gaviola; Argentina.Fil: Fabietti, Luis María Rodolfo. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía y Física; Argentina.Física de los Materiales Condensados2015info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionhttp://purl.org/coar/resource_type/c_6501info:ar-repo/semantics/articuloapplication/pdfRodoni, E., Levingston, J. M., Deghi, S. E., Lescano, D. E., Pozo López, G., Urreta, S. E. y Fabietti, L. M. R. (2015). Properties of NiMnGa alloys ultra rapidly solidified by suction casting. 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Ni2MnGa alloys are obtained by suction casting in water chilled cylindrical copper moulds 50 mm long and 1-4 mm in diameter; the microstructure and the magnetic properties are then investigated as functions of the cylinder diameter. The solidification substructures are characterized by scanning electron microscopy and confocal microscopy. The martensitic transformation temperatures, determined by magnetization vs. temperature measurements, are lower than those measured in bulk Ni2MnGa single crystals (202 K). The demagnetization curves measured from saturation in the martensitic state show two steps: the first is at about+130 mT and the larger second one at relatively large inverse fields (about -300 mT), except in cylinders 4 mm in diameter, where these steps overlap at low inverse fields. These steps are likely to arise from a demagnetization mechanism involving field induced twin boundary motion in a few martensite variants, indicating a ferromagnetic shape memory effect in the cylinders.
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