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Curie temperature and Hopkinson effect in twin roller melt spun Ni2MnGa shape memory alloys

cnea.tipodocumentoARTÍCULO CIENTÍFICO
dc.contributor.authorPozo Lopez, Gabriela del Valle
dc.contributor.authorFabietti, Luis Maria Rodolfo
dc.contributor.authorCondo, Adriana Maria
dc.contributor.authorWinkler, Elin Lilian
dc.contributor.authorGiordano, Rafael Nicolás
dc.contributor.authorHaberkorn, Nestor Fabian
dc.contributor.authorUrreta, Silvia Elena
dc.date.accessioned2025-12-11T23:19:49Z
dc.date.available2025-12-11T23:19:49Z
dc.date.issued2013-07-23
dc.description.abstractThe temperature dependence of the magnetic polarization near the Curie temperature in Ni MnGa stoichiometric alloys, directly processed from the melt in a twin-roller melt-spinning device, is investigated. The effect of the solidification rate on the Hopkinson peak detected is evaluated in samples quenched at three different tangential wheel speeds of 10, 15, and 20 m/s. The resulting microstructures were previously characterized by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS) and by transmission electronmicroscopy (TEM). EDS results indicated that all the alloys have the composition Ni MnGa; at room temperature and above this temperature, a cubic L ferromagnetic ordered austenitic phase is observed. The Curie temperatures and the magnitude of the Hopkinson effect are estimated from the magnetic polarization versus temperature curves measured in a Faraday balance, in the range 300 K-400 K. As expected for samples with identical composition, the Curie temperatures remain insensitive to the processing route. At low fields (10 mT), the magnitude of the Hopkinson effect is larger in samples quenched at lower rates and it practically vanishes in all the alloys for applied fields near 100 mT.
dc.description.institutionalaffiliationFil: Pozo Lopez, Gabriela del Valle. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Física Enrique Gaviola. Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Física Enrique Gaviola; Argentina
dc.description.institutionalaffiliationFil: Fabietti, Luis Maria Rodolfo. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Córdoba. Instituto de Física Enrique Gaviola. Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Física Enrique Gaviola; Argentina
dc.description.institutionalaffiliationFil: Condo, Adriana Maria. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Area de Energía Nuclear. Instituto Balseiro; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Area de Investigación y Aplicaciones No Nucleares. Gerencia de Física (Centro Atómico Bariloche); Argentina
dc.description.institutionalaffiliationFil: Winkler, Elin Lilian. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Constituyentes. Gerencia de Investigación y Aplicaciones; Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica. Gerencia del Area de Energía Nuclear. Instituto Balseiro; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina
dc.description.institutionalaffiliationFil: Giordano, Rafael Nicolás. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; Argentina
dc.description.institutionalaffiliationFil: Haberkorn, Nestor Fabian. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Constituyentes. Gerencia de Investigación y Aplicaciones; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina
dc.description.institutionalaffiliationFil: Urreta, Silvia Elena. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; Argentina
dc.identifier.issn0018-9464
dc.identifier.urihttps://nuclea.cnea.gob.ar/handle/20.500.12553/8048
dc.publisherInstitute Of Electrical And Electronics Engineers
dc.relationinfo:eu-repo/semantics/reference/hdl/11336/19970
dc.relationinfo:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.1109/TMAG.2013.2259617
dc.relationinfo:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://ieeexplore.ieee.org/document/6566118
dc.rights.licenseinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.licensehttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
dc.subjectHopkinson Effect
dc.subjectNi2mnga
dc.subjectShape Memory Alloys
dc.subjectFísica de los Materiales Condensados
dc.subjectCiencias Físicas
dc.subjectCIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
dc.titleCurie temperature and Hopkinson effect in twin roller melt spun Ni2MnGa shape memory alloys
dc.typeARTÍCULO
dc.type.versionVersión publicada

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