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Resumen de Caracterización de la aleación Fe0.4Mn0.2Al0.4

Claudia González, Germán Antonio Pérez Alcázar, Josefa María Borrego Moro, J. M. Greneche

  • español

    Se presenta el resultado de las propiedades estructurales obtenidas por SEM, DRX y espectroscopia Mössbauer, de la aleación Fe0.4Mn0.2Al0.4 obtenida por aleamiento mecánico con 2, 4, 6, 8, 12, 24 y 48 h de molienda. Se observa que, tanto el consumo progresivo de cristales de los polvos patrones de Fe, Mn y Al como la progresiva desaparición del comportamiento ferromagnético de los granos de Fe, dan lugar a la reacción de estado sólido, llevando a la formación de la aleación ternaria de Fe Mn Al. La aleación con 48h horas, esta consolidada y presenta una estructura bcc, con un tamaño de grano medio de ¿168 ± 3 Å y con un parámetro de red que concuerda con lo esperado para esta fase. Las láminas formadas, para este tiempo, tienen un tamaño de partícula más o menos uniforme de ¿ 110µm. La aleación consolidada presenta un comportamiento paramagnético. En el proceso de formación, podrían distinguirse tres etapas de la evolución de los patrones de difracción de rayos x y espectroscopia Mössbauer a temperatura ambiente como función del tiempo de aleación

  • English

    In this study, presents the results of structural properties obtained by SEM, DRX and Mössbauer spectrocopy of the alloys systems Fe0.4Mn0.2Al0.4 obtained by mechanically alloying, with 2, 4, 6, 8, 12, 24 y 48 h alloying time. It was observed that, both the progressive consumption of crystalline Fe, Mn and Al parent powders and the progressive disappearance of the ferromagnetic behavior of the Fe grains take place to the occurrence of the solid state reaction, leading to the formation a FeMnAl ternary alloy, the alloys with 48 h consolidated in a bcc phase, with a mean grain size of ¿ 168 ± 3 Å and with a lattice parameter in according with that waited for this phase. The sheets to consist of this time, have size the particle nearly constant of ¿ 110µm. The alloy consolited show a paramagnetic phase. In the process of formation, three regimes can be distinguished from the evolution of both room temperature Mössbauer spectra and X-ray pattern as a function of alloying time


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