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Examinando por Materia "Espectroscopia de Mössbauer"

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    Caracterización del Fe3Sn y Fe3Sn2 usando DRX, espectrometría Mössbauer y simulación computacional de propiedades magnéticas de una muestra con estructura hexagonal
    (Universidad del Valle, 2018) Correa Rozo, Jordan Camilo; Aguirre Contreras, William Richard; Zamora Alfonso, Ligia Edith
    Se prepararon dos muestras en polvo con tamaño de partícula promedio de 37 µm y se caracterizaron estructural, química y magnéticamente usando Difracción de rayos X (DRX), Espectrometría Mössbauer y Magnetometría de Muestra Vibrante (VSM), de allí se obtuvieron sus parámetros estructurales, hiperfinos y magnéticos. En la primera muestra se obtuvo la fase Fe3Sn con una pureza de 62,2%, presentando una estructura hexagonal con parámetros de red a = (5,381±0,001).
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    PublicaciónAcceso abierto
    Caracterización estructural e hiperfina del acero Fe-20Mn-0,8C
    (Universidad del Valle, 2022) Tello Díaz, Nicolle; Pérez Alcazar, German Antonio; Duran Mejia, Jhon Jairo
    Este trabajo tiene como finalidad caracterizar la microestructura y propiedades hiperfinas del acero Fe-20Mn-0,8C en su versión as-cast y deformado mediante laminación en caliente. Para esto, se realizó un análisis utilizando Espectroscopia Mössbauer (EM), Difracción de Rayos X (DRX), Microscopía Electrónica de Barrido (MEB), Microscopía óptica (MO) y pruebas de Microdureza (MD). Los espectros Mössbauer fueron ajustados con tres singletes, los cuales se asocian a tres fases γ, con estructura f.c.c., resultado que fue corroborado mediante DRX, en el que también se utilizaron tres fases γ para refinar el espectro obtenido; este acercamiento se justificó bajo una descomposición espinodal incompleta (pues se conserva la fase original) de la fase austenítica de alta temperatura en dos fases austeníticas, una rica y una pobre en C. Por su parte, los análisis de MEB y MO mostraron estructura dendrítica no muy bien definida en la muestra as-cast, mientras que en la muestra laminada se observó una estructura austenítica con granos equiaxiales. Asimismo, las pruebas de dureza y MD permitieron observar los efectos del tratamiento de laminación sobre la dureza del acero, observándose un aumento de 7 ± 2 HRC y 6 ± 2 HRC, respectivamente, tras el tratamiento.
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    PublicaciónAcceso abierto
    Caracterización estructural, morfológica e hiperfina de cintas de La (Fe,Si,Ti) Para aplicaciones de refrigeración magnética
    (Universidad del Valle, 2023) Ocampo Suárez, Andrés David; Rodríguez González, Luis Alfredo; Mrtínez Sánchez, Hugo R.
    El efecto magnetocalórico consiste en un cambio de temperatura adiabático que presenta un material magnético por las variaciones de un campo magnético aplicado a una temperatura especifica llamada temperatura crítica. Uno de los materiales m ́as utilizados es el compuesto La(Fe,Si)13 por sus propiedades magnetocáloricas, sin embargo, su baja temperatura crítica, TC ∼ −78 oC, le resta posibilidades de una futura aplicación doméstica. Por esta razón se realizan dopajes con H, aumentando su temperatura crítica alrededor del ambiente, pero, disminuyendo sus propiedades mecánicas como la ductilidad. En este trabajo de grado, se realizaron cintas del compuesto LaFe11.57Si1.43 dopadas con Ti y se estabilizo la fase 1:13 mediante un tratamiento térmico de 1 h a 1100 oC. Se caracterizaron las cintas por difracción de rayos X (XRD, por sus siglas en inglés) con un 13 %, 7 %, 8 %, 0 % y 17 % de porcentaje en peso de la fase 1:13 estabilizada para los valores de x = 0, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, respectivamente. Microscopia electrónica de barrido junto con un análisis de Espectroscopía de energía de rayos X dispersada (SEM/EDS, por sus siglas en ingles) en la que se observaron partículas muy brillantes asociadas a posibles La2O3 formados en el proceso de fabricación de las muestras. Espectroscopía Mössbauer a través de la cual se obtuvo un porcentaje de ́área relativa asociada a la fase 1:13 de 18 %, 9 %, 10 %, 3 % y 23 % para los valores de x = 0, 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, respectivamente. El ́área relativa faltante corresponde a impurezas de bcc-Fe(Si,Ti) desordenada.
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    Caracterización magnética y estructural de nanopartículas de Nd2Fe14B sinterizadas con micropartículas de Fe93Si7
    (Universidad del Valle, 2018) Echeverry Naranjo, Camilo Eduardo; Tabares Giraldo, Jesus Anselmo; Trujillo Hernández, Juan Sebastian
    Con el fin de disminuir la cantidad de tierras raras en los imanes permanentes, se produjeron mezclas de nanopartículas de Nd2Fe14B con 5, 10, 15 y 20 % de una aleación de Fe93Si7 por sinterizado a 510oC, esto, con el fin de producir imanes de intercambio magnético, los cuales se componen de nanocompositas de fases magnéticamente duras y blandas, además, presentan altos valores de producto máximo de energía (BH)MAX en comparación con los de una sola fase magnética [1, 2]. Para lograr esto, se estudiaron las nanopartículas de Nd2Fe14B que fueron producidos mediante molienda asistida por surfactante a 5, 10, 15 y 20 horas de molienda [3]. A estas muestras se les realizaron medidas de difracción de rayos x (DRX), Magnetometría de muestra vibrante (VSM por sus siglas en ingles) y Espectroscopia Mössbauer (EM), y se determinó, que a 10 horas de molienda se obtiene la fase Nd2Fe14B con mayor producto (BH)MAX; los cuales se usaron junto con los polvos de Fe93Si7 con tamaños menores a 325 Mesh. Se cristalizó al menos una fase de Fe3B durante el sinterizado y la fase Nd2Fe14B no se detectó después del sinterizado
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