Estudio del efecto de Fe en cintas de aleacciones ferromagneticas Ni-Mn-Sn

"Se analizó el efecto que tiene la adición de pequeñas cantidades de Fe en la aleación Ni50Mn40Sn10 en forma de cintas (o listones) que se fabricaron mediante Solidificación Rápida (Melt Spinning). La adición se llevó a cabo usando porcentajes atómicos de 2, 4, 6 y 8 de Fe sustituyendo al Ni, e...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: CHRISTIAN OMAR AGUILAR ORTIZ
Tipo de recurso: tesis de maestría
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2013
País:México
Institución:Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica
Repositorio:Repositorio Institucional del IPICYT
Idioma:español
OAI Identifier:oai:ipicyt.repositorioinstitucional.mx:1010/784
Acceso en línea:http://ipicyt.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1010/255
http://ipicyt.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1010/784
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:info:eu-repo/classification/Autor/Efecto Magnetoccalórico
info:eu-repo/classification/Autor/Trasformación de Fase
info:eu-repo/classification/Autor/Melt Spinning
info:eu-repo/classification/Autor/Ni-Mn-Sn
info:eu-repo/classification/Autor/Aleacciones Ferromagneticas con Memoria de Forma
info:eu-repo/classification/cti/1
info:eu-repo/classification/cti/22
Descripción
Sumario:"Se analizó el efecto que tiene la adición de pequeñas cantidades de Fe en la aleación Ni50Mn40Sn10 en forma de cintas (o listones) que se fabricaron mediante Solidificación Rápida (Melt Spinning). La adición se llevó a cabo usando porcentajes atómicos de 2, 4, 6 y 8 de Fe sustituyendo al Ni, es decir Ni50-XMn40Sn10FeX. Para caracterizar las aleaciones se emplearon las técnicas de Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC), Microscopía Electrónica de Barrido (SEM), Espectroscopía por dispersión de energía (EDS), Difracción de Rayos X (DRX) y Magnetometría vibracional (VSM). Las cintas obtenidas tienen un espesor cercano a los 10 µm, y en general, la microestructura obtenida en las cintas está constituida por granos tipo columna que van en su mayoría de una a otra cara del listón. Las temperaturas de transformación disminuyen en general con el contenido del cuarto elemento, igualmente bajan la entalpía, mientras que la entropía de transformación aumenta. Se determinó que la estructura cristalina a temperatura ambiente para 2, 4, 6 % at. Fe es una martensita modulada tipo 14 M, mientras que 8% at. de Fe se presentó una estructura cúbica tipo L21 (es decir, austenita), con indicios de martensita remanente, lo cual muestra que las temperaturas de transformación están muy cercanas a la temperatura ambiente. Mediante las curvas de magnetización a bajo campo se determinó que la temperatura de Curie disminuye al aumentar el cuarto elemento. Las propiedades magnéticas de las aleaciones con contenidos de Fe 6 y 8, muestran que las transiciones estructurales y magnéticas están cercanas la una de la otra, generando cambios positivos y negativos de entropía magnética. Lo que representa que se tiene efecto magnetocalórico inverso y directo, respectivamente. Los cálculos de la capacidad de refrigeración RCP2 para la transición estructural son mayores que para la magnética."