Microstructure of as-cast single and twin roller melt-spun Ni 2MnGa ribbons
Artículo finalmente publicado en: Pozo López, G. del V., Condó, A. M., Fabietti, L. M., Winkler, E. L., Haberkorn, N. F., Urreta S. E. (2017). Microstructure of as-cast single and twin roller melt-spun Ni 2MnGa ribbons. Materials Characterization, 124, 171-181. https://doi.org/10.1016/j.matchar.2016...
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Published: |
2024
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Subjects: | |
Online Access: | http://hdl.handle.net/11086/552878 |
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author | Pozo López, Gabriela del Valle Condó, Adriana Maria Fabietti, Luis María Rodolfo Winkler, Elin Lilian Haberkorn, Néstor Fabián Urreta, Silvia Elena |
author2 | https://orcid.org/0000-0003-0551-111X |
author_facet | https://orcid.org/0000-0003-0551-111X Pozo López, Gabriela del Valle Condó, Adriana Maria Fabietti, Luis María Rodolfo Winkler, Elin Lilian Haberkorn, Néstor Fabián Urreta, Silvia Elena |
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collection | Repositorio Digital Universitario |
description | Artículo finalmente publicado en: Pozo López, G. del V., Condó, A. M., Fabietti, L. M., Winkler, E. L., Haberkorn, N. F., Urreta S. E. (2017). Microstructure of as-cast single and twin roller melt-spun Ni 2MnGa ribbons. Materials Characterization, 124, 171-181. https://doi.org/10.1016/j.matchar.2016.12.020 |
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id | rdu-unc.552878 |
institution | Universidad Nacional de Cordoba |
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Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación; Argentina. Fil: Pozo López, Gabriela del Valle. Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Física Enrique Gaviola; Argentina. Fil: Pozo López, Gabriela del Valle. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Física Enrique Gaviola; Argentina. Fil: Condó, Adriana Maria. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Fil: Condó, Adriana Maria. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Bariloche; Argentina. Fil: Condó, Adriana Maria. Universidad Nacional de Cuyo. Instituto Balseiro; Argentina. Fil: Condó, Adriana Maria. Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto Balseiro; Argentina. Fil: Fabietti, Luis María Rodolfo. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación; Argentina. Fil: Fabietti, Luis María Rodolfo. Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Física Enrique Gaviola; Argentina. Fil: Fabietti, Luis María Rodolfo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Física Enrique Gaviola; Argentina. Fil: Winkler, Elin Lilian. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Fil: Winkler, Elin Lilian. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Bariloche; Argentina. Fil: Winkler, Elin Lilian. Universidad Nacional de Cuyo. Instituto Balseiro; Argentina. Fil: Winkler, Elin Lilian. Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto Balseiro; Argentina. Fil: Haberkorn, Néstor Fabián. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Fil: Haberkorn, Néstor Fabián. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Bariloche; Argentina. Fil: Urreta, Silvia Elena. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación; Argentina. Stoichiometric Ni2MnGa alloys are processed by two rapid solidification techniques - single-roller (SR) and twin-roller (TR) melt spinning -, and the resulting microstructures and magnetic properties determined. Samples processed at tangential wheel speeds of 10 m/s (V10) and 15 m/s (V15) are studied in the as-cast condition to analyze the influence of the production methods on the microstructure. Important aspects like the resulting phases, their crystallographic texture, magnetic properties, martensitic transformation temperatures and Curie temperatures are compared. In addition, the magnetization mechanism involving twin boundary motion is explored. Our results indicate that the TR method provides lower cooling rates, thicker samples, higher internal stresses and larger MnS precipitates. However, the quenching rate is mainly determined by the tangential wheel velocity. TR samples also exhibit [100] texture normal to the ribbon plane but in a lesser extent than SR ribbons. Martensitic transformation temperatures are higher in samples V15 (~150 K) than in V10 (~100 K), with no clear difference between the SR and TR modes. This behavior is explained by considering distinct degrees of disorder in the L21 austenite phase resulting from quenching. The hysteresis of the transformation, defined as the difference Af - MS, takes similar values in the four samples analyzed. Pre-martensitic transformation temperatures are also slightly higher in samples V15, (230 ± 3) K, than in samples V10, (222 ± 3) K, as the magnitude of the Hopkinson effect, in good agreement with a higher residual stress level in TR ribbons. In the martensitic state, all ribbons exhibit hysteresis loops characteristic of a magnetization mechanism involving twin boundary motion. The switching magnetic fields for the onset of Type I twin boundary motion result between 220 mT and 365 mT, values equivalent to twinning stresses of about 1 MPa. It is concluded that both procedures, SR and TR melt spinning, provide microstructures favoring magnetic field induced twin variant reorientation. http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1044580316309822 info:eu-repo/semantics/acceptedVersion Fil: Pozo López, Gabriela del Valle. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación; Argentina. Fil: Pozo López, Gabriela del Valle. Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Física Enrique Gaviola; Argentina. Fil: Pozo López, Gabriela del Valle. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Física Enrique Gaviola; Argentina. Fil: Condó, Adriana Maria. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Fil: Condó, Adriana Maria. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Bariloche; Argentina. Fil: Condó, Adriana Maria. Universidad Nacional de Cuyo. Instituto Balseiro; Argentina. Fil: Condó, Adriana Maria. Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto Balseiro; Argentina. Fil: Fabietti, Luis María Rodolfo. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación; Argentina. Fil: Fabietti, Luis María Rodolfo. Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Física Enrique Gaviola; Argentina. Fil: Fabietti, Luis María Rodolfo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Física Enrique Gaviola; Argentina. Fil: Winkler, Elin Lilian. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Fil: Winkler, Elin Lilian. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Bariloche; Argentina. Fil: Winkler, Elin Lilian. Universidad Nacional de Cuyo. Instituto Balseiro; Argentina. Fil: Winkler, Elin Lilian. Comisión Nacional de Energía Atómica. Instituto Balseiro; Argentina. Fil: Haberkorn, Néstor Fabián. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Fil: Haberkorn, Néstor Fabián. Comisión Nacional de Energía Atómica. Centro Atómico Bariloche; Argentina. Fil: Urreta, Silvia Elena. Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación; Argentina. Física de los Materiales Condensados 2024-07-25T13:48:03Z 2024-07-25T13:48:03Z 2017 article 1044-5803 http://hdl.handle.net/11086/552878 1873-4189 eng Atribución/Reconocimiento-NoComercial-SinDerivados 4.0 Internacional http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es Impreso; Electrónico y/o Digital |
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