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    Fiche technique - Matériau à mémoire de forme magnétique

    Goodfellow est fier d’annoncer l’élargissement de sa gamme avec un nouveau matériau très intéressant : le matériau à mémoire de forme magnétique. Ce matériau monocristallin breveté NiMnGa possède des propriétés très innovantes.

    Properties

    Matériau

    NiMnGa monocristallin

    Densité

    8 g cm-3

    Point de fusion

    1130° C

    Elongation en champ magnétique

    Jusqu'à 6 %, typiquement entre 3 et 5 %

    Réponse

    Jusqu'à 1 ou 2 kHz

    Densité de Force

    Environ 2 MPa

    Travail (force x distance)

    Max 100 kJ/m3

    Durée de vie oligocyclique

    Plusieurs centaines de millions de cycles

    Champ magnétique

    < 0.8T

    Température de fonctionnement maximale

    45°C

    Température – transformation austénite

    50°C

    Température – transformation martensite

    50°C

    Température de Curie

    95-105°C

    Point de cristallisation

    1090°C

    Coefficient de dilatation thermique

    20 x10-6 K-1 (@20-100°C)

    Diffusivité thermique

    4.4 mm2 s-1 (@ 22°C)

    Conductibilité thermique

    16 W m-1 K-1 (@ 22°C)

    Résistivité électrique

    70 µOhm cm

    Coefficient de température

    0,003 K-1

    Module d’élasticité1

    8-20 GPa

    Dureté - Vickers

    130

    Contrainte de compression

    > 700 MPa

    Perméabilité initiale (axe dur)

    2

    Perméabilité maximale (axe facile)

    90

    Coercivité, Hc

    4000 A m-1

    Intensité du champ d’activation2

    150 kA m-1

    Densité du flux de saturation2

    0,6 T

    Persistance de la saturation

    0,02 T

    1 Module dérivé de la courbe de contrainte de compression de l’échantillon unique de variante

    2 @ 0 MPa de contrainte

    Réponse rapide aux signaux

    Exemples de courbes de pression et de champ à différents niveaux de précontrainte mesurées à 22°C

    Exemple de courbe de contrainte et de pression mesurée à 22°C

    Instructions

    Veuillez lire attentivement les instructions suivantes :

    • Ne pas chauffer l’échantillon à plus de 45 °C.1
    • Ne pas exercer de pressions supérieures à 5 MPa sur le matériau1
    • Ne pas plier ni exercer de pressions non uniformes sur le matériau.1
    • Ne pas appliquer de champ ni exercer de pression sur la surface désignée ci-dessus par un « D ».1
    • Appliquer un champ magnétique uniforme dans la direction perpendiculaire à la surface indiquée par un point bleu.
    • Nous recommandons d’enregistrer l’historique mécanique, thermique et magnétique de chaque échantillon.

    1Le matériau ne sera pas détruit mais il se peut que sa structure maclée soit modifiée. Celle-ci peut être facilement rétablie par du personnel formé.

    Documentation

    1. E. Pagounis, Mater. Sci. Eng. R 56, 33 (2007).
    2. O. Heczko, L. Straka, J. Appl. Phys. 94, 7139 (2003).
    3. E. Pagounis, M. Laufenberg, Proceedings 12th International Conference on New Actuators, ACTUATOR 2010, pp. 731-733, 14-16.6.2010, Bremen, Germany.
    4. E. Pagounis, A. Laptev, J. Jungwirth, M. Laufenberg, M. Fonin, Scripta Mater. 88, 17 (2014).

     

    Cliquez ici pour une introduction et quelques applications. Sinon pour en savoir plus sur ce matériau, envoyez nous un e-mail ou téléphonez nous à l’un des numéros figurant sur notre page contact.

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