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  5. On the Impact of Additive Manufacturing Processes on the Microstructure and Magnetic Properties of Co–Ni–Ga Shape Memory Heusler Alloys
 
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2022
Zweitveröffentlichung
Artikel
Verlagsversion

On the Impact of Additive Manufacturing Processes on the Microstructure and Magnetic Properties of Co–Ni–Ga Shape Memory Heusler Alloys

File(s)
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Hauptpublikation
ADEM_ADEM202200069.pdf
CC BY 4.0 International
Format: Adobe PDF
Size: 2.52 MB
TUDa URI
tuda/9763
URN
urn:nbn:de:tuda-tuprints-229015
DOI
10.26083/tuprints-00022901
Autor:innen
Scheibel, Franziska ORCID 0000-0001-7981-0871
Lauhoff, Christian
Riegg, Stefan ORCID 0000-0002-0782-2512
Krooß, Philipp
Bruder, Enrico
Adabifiroozjaei, Esmaeil
Molina-Luna, Leopoldo ORCID 0000-0002-9412-8093
Böhm, Stefan ORCID 0000-0002-4370-525X
Chumlyakov, Yury I.
Niendorf, Thomas
Gutfleisch, Oliver
Kurzbeschreibung (Abstract)

Microstructure design allows to prevent intergranular cracking and premature failure in Co–Ni–Ga shape memory alloys. Favorable grain boundary configurations are established using additive manufacturing techniques, namely, direct energy deposition (DED) and laser powder bed fusion (L‐PBF). L‐PBF allows to establish a columnar grain structure. In the Co–Ni–Ga alloy processed by DED, a microstructure with strong ⟨001⟩ texture is obtained. In line with optimized microstructures, the general transformation behavior is essential for performance. Transition parameters such as transition temperature and thermal hysteresis depend on chemical composition, homogeneity, and presence of precipitates. However, these parameters are highly dependent on the processing method used. Herein, the first‐order magnetostructural transformation and magnetization properties of Co–Ni–Ga processed by DED and L‐PBF are compared with single‐crystalline and as‐cast material. In the alloy processed by L‐PBF, Ga evaporation and extensive formation of the ferromagnetic Co‐rich γ'‐phase are observed, promoting a very wide transformation range and large thermal hysteresis. In comparison, following DED, the material is characterized by minor chemical inhomogeneity and transition and magnetization behavior being similar to that of a single crystal. This clearly renders DED‐processed Co–Ni–Ga to become a promising candidate material for future shape memory applications.

Freie Schlagworte

additive manufacturin...

direct microstructure...

first-order magnetost...

magnetic characteriza...

shape memory alloys

Sprache
Englisch
Fachbereich/-gebiet
11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Fachgebiet Elektronenmikroskopie
11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Fachgebiet Funktionale Materialien
11 Fachbereich Material- und Geowissenschaften > Materialwissenschaft > Fachgebiet Physikalische Metallkunde
DDC
600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 620 Ingenieurwissenschaften und Maschinenbau
600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 660 Technische Chemie
Institution
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt
Ort
Darmstadt
Titel der Zeitschrift / Schriftenreihe
Advanced Engineering Materials
Jahrgang der Zeitschrift
24
Heftnummer der Zeitschrift
10
ISSN
1527-2648
Verlag
Wiley-VCH
Datum der Erstveröffentlichung
2022
Verlags-DOI
10.1002/adem.202200069
PPN
502348062

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