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- W1997818983 abstract "Une étude dilatométrique et métallographique des alliages binaires de manganèse et de platine a été effectuée pour des compositions inférieures à 29 at.% de platine. La transformation eutectoïde présentée par les alliages à faible teneur en platine s'effectue à la température de 700 °C; sa cinétique est étudiée. La transformation ordre-désordre apparaissant dans la solution solide γ est précisée. La température maximale de mise en ordre correspond à un alliage contenant 27 at.% de platine, donc différent du composé stoechiométrique Mn3Pt. Le changement de structure antiferromagnétique apparaissant dans la phase γ ordonnée est observé pour des compositions comprises entre 22 et 29 at.% de platine; la température et l'amplitude dépendent de la composition. La transformation s'effectue par à-coups, son amplitude est maximale pour la composition non-stoechiométrique Mn2,9Pt1,1 et elle engendre des contraintes interne dans les alliages, qui se traduisent par la présence de nombreuses microfissures. C'est une transformation du premier ordre, dont la chaleur latente, déterminée par microcalorimétrie, est de 1,40 ± 0.02 cal g−1 pour la composition Mn2,956,956Pt1,044. A dilatometric and metallographic study of manganese and platinum binary alloys was made for samples containing less than 29 at.% platinum. The eutectoid transformation of alloys with low platinum content takes place at 700 °C; its kinetics were studied. The order-disorder transformation which appears in the γ solid solution is explained. The ordering temperature is a maximum for an alloy containing 27 at.% platinum, i.e. different from the stoichiometric compound Mn3Pt. The antiferromagnetic structure transformation which takes place in the ordered γ phase has been observed for alloys containing 22–29 at.% platinum. The temperature and amplitude of the transformation vary with the composition. The transformation takes place in jerks; its amplitude is a maximum for the non-stoichiometric Mn2.9Pt1.1 composition and it creates internal stresses in the alloys which are revealed by numerous microcracks. It is a first-order transformation; its latent heat, measured by microcalorimetry, is 1.40 ± 0.02 cal g−1 for the Mn2,956Pt1,044 composition." @default.
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