Estudo e optimização de materiais para aplicações termo-magnéticas

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Leitão, José Carlos Vieira
Data de Publicação: 2008
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: eng
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10773/2588
Resumo: O presente trabalho pretende estudar e optimizar a aplicação de materiais magnéticos para dispositivos termomagnéticos. Assim, estudámos as séries Ni2MnGa1-xBix (com x de 0 a 0.05), PrNi5-xCox (com x entre 1.95 e 3.00) e RNi2 (com R=Tb;Nd;Gd). Para a série Ni2MnGa1-xBix estudámos a influência da substituição de bismuto numa tentativa de aproximar, e possivelmente juntar, as temperaturas de transição estrutural e magnética, TM e TC, juntamente com o estudo da anisotropia magnética desta liga. Os nosso resultados de facto mostram a aproximação de TM e TC, provocado pelo aumento do parâmetro de rede a e do aumento da concentração electrónica das amostras dopadas, embora a dopagem estudada não tenha sido suficiente para juntar as duas temperaturas. Encontrámos um máximo de variação de entropia magnética de 3.8 J/kg.K para a amostra pura e de 2.2 J/kg.K para a amostra com o máximo de dopagem (0.05). Na serie PrNi5-xCox, devido á competição entre as energias de anisotropia das sub-redes de Co e Pr esta série apresenta uma reorientação de spin a baixa temperatura (~140K). Esta série apresenta um rico diagrama de fases magnéticas, que foi construído no presente trabalho e alguns efeitos ratificados baseando-se na teoria de percolação. Também encontramos um largo pico de entropia magnética associado ao processo de reorientação de spin e à transição magnética. No que toca á serie RNi2 o nosso estudo apenas se limitou a produção, análise da homogeneidade e cálculo de variação de entropia magnética das amostras, para posterior estudo pelo Dr. Pedro J. von Ranke (Universidade Estadual do Rio de Janeiro) utilizando um modelo Hamiltoniano teórico para simular as propriedade magnetocaloricas da serie RNi2. As amostras TbNi2 e GdNi2 mostraram ser monofásicas embora a de NdNi2 não. O modelo teórico utilizado mostrou ser muito eficiente a prever o comportamento magnético das amostras. ABSTRACT: The present work intends to study and optimize the application of magnetic materials for thermal-magnetic devices. As such we have studied the series Ni2MnGa1-xBix (with x from 0 to 0.05), PrNi5-xCox (with x in the interval 1.95 to 3.00) and RNi2 (com R=Tb;Nd;Gd). For the Ni2MnGa1-xBix series we studied the influence of the bismuth substitution in an attempt to o make the magnetic and structural transition temperatures, TC and TM, come closer and possible merge, in addition, we also study the magnetic anisotropy of this alloy. Our results have in fact increased TM and decreased TC, caused by the increase of the lattice parameter a and the increase of the electron concentration of the alloyed samples, although the studied alloying was not enough to merge the two temperatures. We found a maximum magnetic entropy change of 3.8 J/kg.K for the pure sample and 2.2 J/kg.K for the sample with the most alloying (0.05). In the PrNi5-xCox series, due to the competition between the anisotropy energies of both the Co and Pr sub lattices this series has a spin reorientation phenomenon at low temperature (~140 K). This series presents a rich magnetic phase diagram that was constructed in the present work and some effects ratified based on the percolation theory. We also found a large magnetic entropy change peak due to the spin-reorientation process and the magnetic transition. As far as the RNi2 series goes, our study was only limited to the production, homogeneity analyses and magnetic entropy variation calculation, for further study by Dr. Pedro J. von Ranke (State University of Rio de Janeiro) using a theoretical Hamiltonian model to simulate the magnetic properties of the RNi2 series. The TbNi2 and the GdNi2 samples have shown to be single phase while the NdNi2 does not. The theoretical model has shown to be very effective in predicting the magnetic behavior of the samples.
id RCAP_2414438fdcb424804476977ce596e4e5
oai_identifier_str oai:ria.ua.pt:10773/2588
network_acronym_str RCAP
network_name_str Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
repository_id_str 7160
spelling Estudo e optimização de materiais para aplicações termo-magnéticasFísicaAnisotropia magnéticaMateriais magnéticosPercolaçãoO presente trabalho pretende estudar e optimizar a aplicação de materiais magnéticos para dispositivos termomagnéticos. Assim, estudámos as séries Ni2MnGa1-xBix (com x de 0 a 0.05), PrNi5-xCox (com x entre 1.95 e 3.00) e RNi2 (com R=Tb;Nd;Gd). Para a série Ni2MnGa1-xBix estudámos a influência da substituição de bismuto numa tentativa de aproximar, e possivelmente juntar, as temperaturas de transição estrutural e magnética, TM e TC, juntamente com o estudo da anisotropia magnética desta liga. Os nosso resultados de facto mostram a aproximação de TM e TC, provocado pelo aumento do parâmetro de rede a e do aumento da concentração electrónica das amostras dopadas, embora a dopagem estudada não tenha sido suficiente para juntar as duas temperaturas. Encontrámos um máximo de variação de entropia magnética de 3.8 J/kg.K para a amostra pura e de 2.2 J/kg.K para a amostra com o máximo de dopagem (0.05). Na serie PrNi5-xCox, devido á competição entre as energias de anisotropia das sub-redes de Co e Pr esta série apresenta uma reorientação de spin a baixa temperatura (~140K). Esta série apresenta um rico diagrama de fases magnéticas, que foi construído no presente trabalho e alguns efeitos ratificados baseando-se na teoria de percolação. Também encontramos um largo pico de entropia magnética associado ao processo de reorientação de spin e à transição magnética. No que toca á serie RNi2 o nosso estudo apenas se limitou a produção, análise da homogeneidade e cálculo de variação de entropia magnética das amostras, para posterior estudo pelo Dr. Pedro J. von Ranke (Universidade Estadual do Rio de Janeiro) utilizando um modelo Hamiltoniano teórico para simular as propriedade magnetocaloricas da serie RNi2. As amostras TbNi2 e GdNi2 mostraram ser monofásicas embora a de NdNi2 não. O modelo teórico utilizado mostrou ser muito eficiente a prever o comportamento magnético das amostras. ABSTRACT: The present work intends to study and optimize the application of magnetic materials for thermal-magnetic devices. As such we have studied the series Ni2MnGa1-xBix (with x from 0 to 0.05), PrNi5-xCox (with x in the interval 1.95 to 3.00) and RNi2 (com R=Tb;Nd;Gd). For the Ni2MnGa1-xBix series we studied the influence of the bismuth substitution in an attempt to o make the magnetic and structural transition temperatures, TC and TM, come closer and possible merge, in addition, we also study the magnetic anisotropy of this alloy. Our results have in fact increased TM and decreased TC, caused by the increase of the lattice parameter a and the increase of the electron concentration of the alloyed samples, although the studied alloying was not enough to merge the two temperatures. We found a maximum magnetic entropy change of 3.8 J/kg.K for the pure sample and 2.2 J/kg.K for the sample with the most alloying (0.05). In the PrNi5-xCox series, due to the competition between the anisotropy energies of both the Co and Pr sub lattices this series has a spin reorientation phenomenon at low temperature (~140 K). This series presents a rich magnetic phase diagram that was constructed in the present work and some effects ratified based on the percolation theory. We also found a large magnetic entropy change peak due to the spin-reorientation process and the magnetic transition. As far as the RNi2 series goes, our study was only limited to the production, homogeneity analyses and magnetic entropy variation calculation, for further study by Dr. Pedro J. von Ranke (State University of Rio de Janeiro) using a theoretical Hamiltonian model to simulate the magnetic properties of the RNi2 series. The TbNi2 and the GdNi2 samples have shown to be single phase while the NdNi2 does not. The theoretical model has shown to be very effective in predicting the magnetic behavior of the samples.Universidade de Aveiro2011-04-19T14:24:14Z2008-01-01T00:00:00Z2008info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10773/2588engLeitão, José Carlos Vieirainfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2024-02-22T11:00:40Zoai:ria.ua.pt:10773/2588Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-20T02:40:59.566417Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
dc.title.none.fl_str_mv Estudo e optimização de materiais para aplicações termo-magnéticas
title Estudo e optimização de materiais para aplicações termo-magnéticas
spellingShingle Estudo e optimização de materiais para aplicações termo-magnéticas
Leitão, José Carlos Vieira
Física
Anisotropia magnética
Materiais magnéticos
Percolação
title_short Estudo e optimização de materiais para aplicações termo-magnéticas
title_full Estudo e optimização de materiais para aplicações termo-magnéticas
title_fullStr Estudo e optimização de materiais para aplicações termo-magnéticas
title_full_unstemmed Estudo e optimização de materiais para aplicações termo-magnéticas
title_sort Estudo e optimização de materiais para aplicações termo-magnéticas
author Leitão, José Carlos Vieira
author_facet Leitão, José Carlos Vieira
author_role author
dc.contributor.author.fl_str_mv Leitão, José Carlos Vieira
dc.subject.por.fl_str_mv Física
Anisotropia magnética
Materiais magnéticos
Percolação
topic Física
Anisotropia magnética
Materiais magnéticos
Percolação
description O presente trabalho pretende estudar e optimizar a aplicação de materiais magnéticos para dispositivos termomagnéticos. Assim, estudámos as séries Ni2MnGa1-xBix (com x de 0 a 0.05), PrNi5-xCox (com x entre 1.95 e 3.00) e RNi2 (com R=Tb;Nd;Gd). Para a série Ni2MnGa1-xBix estudámos a influência da substituição de bismuto numa tentativa de aproximar, e possivelmente juntar, as temperaturas de transição estrutural e magnética, TM e TC, juntamente com o estudo da anisotropia magnética desta liga. Os nosso resultados de facto mostram a aproximação de TM e TC, provocado pelo aumento do parâmetro de rede a e do aumento da concentração electrónica das amostras dopadas, embora a dopagem estudada não tenha sido suficiente para juntar as duas temperaturas. Encontrámos um máximo de variação de entropia magnética de 3.8 J/kg.K para a amostra pura e de 2.2 J/kg.K para a amostra com o máximo de dopagem (0.05). Na serie PrNi5-xCox, devido á competição entre as energias de anisotropia das sub-redes de Co e Pr esta série apresenta uma reorientação de spin a baixa temperatura (~140K). Esta série apresenta um rico diagrama de fases magnéticas, que foi construído no presente trabalho e alguns efeitos ratificados baseando-se na teoria de percolação. Também encontramos um largo pico de entropia magnética associado ao processo de reorientação de spin e à transição magnética. No que toca á serie RNi2 o nosso estudo apenas se limitou a produção, análise da homogeneidade e cálculo de variação de entropia magnética das amostras, para posterior estudo pelo Dr. Pedro J. von Ranke (Universidade Estadual do Rio de Janeiro) utilizando um modelo Hamiltoniano teórico para simular as propriedade magnetocaloricas da serie RNi2. As amostras TbNi2 e GdNi2 mostraram ser monofásicas embora a de NdNi2 não. O modelo teórico utilizado mostrou ser muito eficiente a prever o comportamento magnético das amostras. ABSTRACT: The present work intends to study and optimize the application of magnetic materials for thermal-magnetic devices. As such we have studied the series Ni2MnGa1-xBix (with x from 0 to 0.05), PrNi5-xCox (with x in the interval 1.95 to 3.00) and RNi2 (com R=Tb;Nd;Gd). For the Ni2MnGa1-xBix series we studied the influence of the bismuth substitution in an attempt to o make the magnetic and structural transition temperatures, TC and TM, come closer and possible merge, in addition, we also study the magnetic anisotropy of this alloy. Our results have in fact increased TM and decreased TC, caused by the increase of the lattice parameter a and the increase of the electron concentration of the alloyed samples, although the studied alloying was not enough to merge the two temperatures. We found a maximum magnetic entropy change of 3.8 J/kg.K for the pure sample and 2.2 J/kg.K for the sample with the most alloying (0.05). In the PrNi5-xCox series, due to the competition between the anisotropy energies of both the Co and Pr sub lattices this series has a spin reorientation phenomenon at low temperature (~140 K). This series presents a rich magnetic phase diagram that was constructed in the present work and some effects ratified based on the percolation theory. We also found a large magnetic entropy change peak due to the spin-reorientation process and the magnetic transition. As far as the RNi2 series goes, our study was only limited to the production, homogeneity analyses and magnetic entropy variation calculation, for further study by Dr. Pedro J. von Ranke (State University of Rio de Janeiro) using a theoretical Hamiltonian model to simulate the magnetic properties of the RNi2 series. The TbNi2 and the GdNi2 samples have shown to be single phase while the NdNi2 does not. The theoretical model has shown to be very effective in predicting the magnetic behavior of the samples.
publishDate 2008
dc.date.none.fl_str_mv 2008-01-01T00:00:00Z
2008
2011-04-19T14:24:14Z
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://hdl.handle.net/10773/2588
url http://hdl.handle.net/10773/2588
dc.language.iso.fl_str_mv eng
language eng
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Universidade de Aveiro
publisher.none.fl_str_mv Universidade de Aveiro
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
instacron:RCAAP
instname_str Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
instacron_str RCAAP
institution RCAAP
reponame_str Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
collection Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
repository.name.fl_str_mv Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1799137458391089152