Le tecniche elettro-termiche sono tutte quelle tecniche che utilizzano energia elettrica e la convertono in energia termica. All’interno di queste vi è il riscaldamento a microonde. Grazie alla intrinseca natura del riscaldamento a microonde è possibile aumentare la temperatura dei soli materiali da trattare in maniera rapida, selettiva e volumetrica. In questo lavoro il riscaldamento a microonde è stato impiegato al fine di sintetizzare composti intermetallici e leghe metalliche funzionali. In particolare sono stati studiati i seguenti materiali e le seguenti vie di sintesi: • Composto magnetocalorico AlFe2B2 ottenuto via sintesi per combustione innescata tramite riscaldamento a microonde • Lega magnetocalorica Ni-Mn-Sn (Heusler Alloy) ottenuta per fusione assistita da microonde • Intermetallico poroso NiTi ottenuto via sintesi per combustione innescata tramite riscaldamento a microonde • Composto Ni/NiO ottenuto per mezzo di una sintesi per combustione da soluzione.
Tecniche elettro-termiche per la produzione di composti intermetallici e di leghe
2019
Abstract
Le tecniche elettro-termiche sono tutte quelle tecniche che utilizzano energia elettrica e la convertono in energia termica. All’interno di queste vi è il riscaldamento a microonde. Grazie alla intrinseca natura del riscaldamento a microonde è possibile aumentare la temperatura dei soli materiali da trattare in maniera rapida, selettiva e volumetrica. In questo lavoro il riscaldamento a microonde è stato impiegato al fine di sintetizzare composti intermetallici e leghe metalliche funzionali. In particolare sono stati studiati i seguenti materiali e le seguenti vie di sintesi: • Composto magnetocalorico AlFe2B2 ottenuto via sintesi per combustione innescata tramite riscaldamento a microonde • Lega magnetocalorica Ni-Mn-Sn (Heusler Alloy) ottenuta per fusione assistita da microonde • Intermetallico poroso NiTi ottenuto via sintesi per combustione innescata tramite riscaldamento a microonde • Composto Ni/NiO ottenuto per mezzo di una sintesi per combustione da soluzione.File | Dimensione | Formato | |
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https://hdl.handle.net/20.500.14242/140998
URN:NBN:IT:UNIMORE-140998