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  5. Ferromagnetic Mn–Al–C L1₀ Formation by Electric Current Assisted Annealing
 
  • Details
2023
Zweitveröffentlichung
Artikel
Verlagsversion

Ferromagnetic Mn–Al–C L1₀ Formation by Electric Current Assisted Annealing

File(s)
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Hauptpublikation
ADEM_ADEM202201805.pdf
CC BY-NC-ND 4.0 International
Format: Adobe PDF
Size: 5.06 MB
TUDa URI
tuda/11046
URN
urn:nbn:de:tuda-tuprints-246610
DOI
10.26083/tuprints-00024661
Autor:innen
Maccari, Fernando ORCID 0000-0002-4585-4179
Zintler, Alexander ORCID 0000-0002-2272-3184
Brede, Thomas
Radulov, Iliya A. ORCID 0000-0001-8943-5083
Skokov, Konstantin P. ORCID 0000-0003-4321-9021
Molina-Luna, Leopoldo ORCID 0000-0002-9412-8093
Gutfleisch, Oliver ORCID 0000-0001-8021-3839
Kurzbeschreibung (Abstract)

The ferromagnetic Mn–Al–C τ‐phase (L1₀ tetragonal structure) shows intrinsic potential to be developed as a permanent magnet; however, this phase is metastable and is easily decomposed to nonmagnetic stable phases, affecting negatively the magnetic properties. Giving the necessity to careful control of its synthesis, the use of a novel approach is investigated using electric current–assisted annealing to obtain pure τ‐phase samples. The temperature and electrical resistance of the samples are monitored during annealing and it is shown that the change in resistance can be used to probe the phase transformation. Upon increase of electric current density, the required temperature for the ferromagnetic phase formation is reduced, reaching a maximum shift of 140 °C at 45 A mm⁻². Even though this noticeable shift is achieved, the magnetic properties are not affected showing coercivity of 0.13 T and magnetization of 90 Am² kg⁻¹, independently from the electric current density used during annealing. Microstructural investigation reveals the nucleation of the τ‐phase at the grain boundaries of the parent ε‐phase. In addition, the existence of twin boundaries upon nucleation and growth of the metastable phase for all evaluated annealing conditions is observed, resulting in similar extrinsic magnetic properties.

Freie Schlagworte

electric current–assi...

metastable phase

Mn–Al–C permanent mag...

phase transformation

Sprache
Englisch
Fachbereich/-gebiet
11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Fachgebiet Elektronenmikroskopie
11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Fachgebiet Funktionale Materialien
DDC
500 Naturwissenschaften und Mathematik > 530 Physik
500 Naturwissenschaften und Mathematik > 540 Chemie
Institution
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt
Ort
Darmstadt
Titel der Zeitschrift / Schriftenreihe
Advanced Engineering Materials
Jahrgang der Zeitschrift
25
Heftnummer der Zeitschrift
18
ISSN
1527-2648
Verlag
Wiley-VCH
Ort der Erstveröffentlichung
Weinheim
Publikationsjahr der Erstveröffentlichung
2023
Verlags-DOI
10.1002/adem.202201805
PPN
513349766
Zusätzliche Infomationen
Special Issue: Manipulation of Matter Controlled by Electric and Magnetic Field: Towards Novel Synthesis and Processing Routes of Inorganic Materials
Artikel-ID
2201805

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