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Accès ouvert déclaré 2020 article

Magnetic and Magnetocaloric Effect of Laves Phase Compounds Er(Fe0.8−xMn0.2−yCox+y)2 with x, y = 0.0 or 0.1

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Rattachement africain : Tunisie, fr. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Magnetic and magnetocaloric effect (MCE) of the Er(Fe0.8−xMn0.2−yCox+y)2 Laves phase-type compounds have been investigated. X-ray diffraction (XRD) analysis has revealed that these compounds crystallize with the C15 type Laves phase structure (Space Group Fd-3m). The magnetization curves indicate a ferri-magnetic-ordering resulting of the antiparallel coupling between the moments of the heavy rare earth Er and the transition metal (TM). The partial substitution of Fe/Mn by Co increases the Curie temperature from 355 K for Er(Fe0.8Mn0.2)2 to 475, 550, and 555 K for Er(Fe0.7Mn0.2Co0.1)2, Er(Fe0.8Mn0.1Co0.1)2, and Er(Fe0.7Mn0.1Co0.2)2, respectively. According to the nature of the TM elements, arguments were presented forwards either Molecular Field or Spin Fluctuation Theory, even Stoner type pictures should be considered for. MCE was calculated according to the Maxwell relation based on isotherm magnetization measurements. The magnetic entropy change (−∆SM) observed on a 300–400 K temperature range can be understood in terms of a Spin Fluctuation Theory picture supported by both the different magnetic polarization levels that were shared by the TM elements and the related interatomic exchange forces.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Magnetic and Magnetocaloric Effect of Laves Phase Compounds Er(Fe0.8−xMn0.2−yCox+y)2 with x, y = 0.0 or 0.1
Date Crossref
16/09/2020
Éditeur
MDPI AG
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • University of Monastir University of Monastir, Tunisie (code pays fourni par la source)
    Université ou école supérieure
  • Institut Néel pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Université Grenoble Alpes Institut Néel &amp pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Faculté des Sciences de Monastir 5019 Unité de Recherche sur les Hétéro-Epitaxies et Applications Faculté des Sciences de Monastir, Tunisie (pays nommé en fin d’affiliation)
    Université ou école supérieure
  • Laboratoire des Technologies des Systèmes Smart Technopôle de Sfax, Tunisie (pays nommé en fin d’affiliation)
    Structure de recherche

University of Monastir (University of Monastir, Tunisie), Institut Néel et Institut Néel &amp — Université Grenoble Alpes, avec 2 autres affiliations. Pays d’affiliation : Tunisie.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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