@MASTERSTHESIS{ 2026:1540334444, title = {PROPRIEDADES MAGNÉTICAS E EFEITO MAGNETOCALÓRICO DOS SISTEMAS RMAl3 (R = La, Ce, Pr E Nd; M = Ag E Cu) E R2AgCuAl6 (R = Pr E Nd)}, year = {2026}, url = "https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/7124", abstract = "RESUMO: Neste trabalho investigou-se as propriedades estruturais, magnéticas e magnetocalóricas dos compostos intermetálicos dos sistemas RMAl3 (R = La, Ce, Pr e Nd; M = Ag e Cu) e R2CuAgAl6 (R = Pr e Nd). As amostras foram sintetizadas em forno a arco voltaico sob atmosfera de argônio, submetidas a tratamento térmico por 7 dias a 700 °C, caracterizadas estruturalmente por difração de raios X (DRX) e refinamento pelo método de Rietveld. Através das medidas de calor específico (CP) em função da variação de temperatura e campo magnético observa-se que CeAgAl3, PrAgAl3 e NdCuAl3 ordenam em 4,8, 5,3 e 2,21 K, respectivamente, enquanto NdAgAl3, PrCuAl3 e Nd2AgCuAl6 não exibiram ordem magnética detectáveis acima de 1,8 K. Os dados de CP normalizados pela temperatura indicam anomalia de Schottky em todas as amostras analisadas, sendo que o pico associado é mais intenso nos compostos NdAgAl3, PrCuAl3, NdCuAl3 e Nd2AgCuAl6. A contribuição dos elétrons 4f para o CP nos compostos CeAgAl3, PrAgAl3, PrCuAl3, NdAgAl3 e NdCuAl3 foi obtida por meio da subtração das contribuições dos análogos não magnéticos LaAgAl3 ou LaCuAl3. Assim, foi possível obter as curvas de entropia magnética (S4f). Essas curvas permitiram estimar o número de microestados que contribuem para a S4f do sistema na faixa de temperatura de 1,8 a 100 K. As grandezas que quantificam o Efeito Magnetocalórico (EMC), variação de entropia magnética (-ΔS), variação adiabática da temperatura (∆Tad) e o Potencial de Resfriamento Relativo (RCP) foram determinados a partir das curvas de entropia (S). Para uma variação de campo magnético (ΔH) de 5 T, o composto CeAgAl3 apresentou valores máximos de -ΔS (-ΔSmáx) e ∆Tad (∆Tad máx) além de RCP da ordem de 10,32 J/kg·K, 3,15 K e 56,87 J/kg, respectivamente. O PrAgAl3 exibe valores reduzidos de -ΔSmáx (~ 4,68 J/kg·K) e ∆Tad máx (~2,61 K), porém mantém o RCP relativamente elevado (~62,49 J/kg). Nesse caso, uma parcela significativa da contribuição para o EMC está associada aos efeitos de Campo cristalino, evidenciada pelos resultados obtidos para o composto não magnético PrCuAl3 no intervalo de medidas realizado (-ΔSmáx = 2,71 J/kg·K, ∆Tad máx = 1,14 K e RCP = 41,69 J/kg). Por outro lado, NdCuAl3 é o que apresenta a melhor performance magnetocalórica (-ΔSmáx = 17,08 J/kg·K, ∆Tad máx = 3,80 K e RCP = 159,66 J/kg). Os resultados obtidos para esses materiais são comparáveis, e até superiores (caso do CeAgAl3) com intermetálicos reportados na literatura e indicam que eles apresentam potencial para aplicação em sistemas de Refrigeração Magnética (RM) baseada no EMC em temperaturas criogênicas.", publisher = {Universidade Federal do Maranhão}, scholl = {PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA DOS MATERIAIS/CCSST}, note = {COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS/COEA} }