The materials La(Fe,Si)13 type, can be used for magnetic refrigeration. Their advantage is the low cost of production while the disadvantage is low Curie temperature. As a result of the modification of the chemical composition, a series of LaFe11.8-xCoxSi1.2 materials have been prepared and the corrosion tests were made. It was found that the addition of Co in LaFe11.8-xCoxSi1.2 material composition protected this material from corrosion process, however, the intensity of corrosion protected inhibition depends on the Co content. The paper presents the corrosion characteristics of LaFe11.8-xCoxSi1.2 (x = 0.52÷1.08) in a acidified sulphate solution (pH = 3) and the roughness study on the samples was carried out.
PL
Materiały typu La(Fe,Si)13 mogą być wykorzystane do chłodzenia magnetycznego. Ich atutem jest niski koszt produkcji, natomiast wadą niska temperatura Curie. W wyniku modyfikacji składu chemicznego uzyskano serię materiałów o właściwościach magnetokalorycznych typu LaFe11.8-xCoxSi1.2, które badano pod kątem ich odporności korozyjnej. Stwierdzono, że dodatek Co do stopu podwyższa odporność na korozję tych materiałów, a intensywność hamowania procesów korozyjnych zależy od zawartości kobaltu w składzie stopu. W pracy przedstawiono wyniki badań odporności korozyjnej w roztworze siarczanowym (pH = 3) oraz dokonano analizy powierzchni na podstawie profilometrycznych badań chropowatości.
2
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Celem artykułu jest numeryczna analiza efektu magnetokalorycznego (MCE) dla związku Mn[0,98]Ti[0,02]As. Powodem zainteresowania się tym związkiem jest zachodzenie w nim przejścia fazowego I rodzaju w pobliżu temperatury pokojowej. Drugim powodem jest duża wartość maksymalnej zmiany entropii wynoszącą 33,9 J/(kg[.]K) przy zmianie pola magnetycznego B = 3 T. Ta eksperymentalna wartość została wyliczona na podstawie relacji Maxwella. Teoretyczna zmiana entropii została wyliczona na podstawie modelu Beana-Rodbella i uzyskano bardzo dobrą zgodność pomiędzy obydwoma opisami.
EN
The aim of this paper is numerical analysis of magnetocaloric effect (MCE) for Mn[0,98]Ti[0,02]As compound. The source of interest in this compound indicates from first order magnetic phase transition near room temperature. The second reason is big value of maximal entropy change, it is equal 33.9 J/(kg[.]K) while magnetic field jump is B = 3 T. This experimental value was calculated using Maxwells formula. Theoretical entropy change was calculated based on Bean-Rodbell's model and was obtained very good agreement between both point of view.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.