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Auteur(s)
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Georges COUDERCHON : Responsable du groupe Alliages magnétiques au Département Recherche et Développement de la société IMPHY S.A. - Chargé de cours à l’Université Claude-Bernard de Lyon I.
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Lire l’articleINTRODUCTION
On peut schématiquement diviser les matériaux magnétiques doux en deux grandes catégories :
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ceux utilisés dans les machines qui transforment l’énergie : ce sont les alliages fer-silicium (FeSi), utilisés principalement dans l’électrotechnique de puissance ;
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ceux utilisés dans le traitement des signaux électriques : ce sont les alliages spéciaux et les ferrites doux ; on les trouve dans des applications très diverses où la puissance mise en jeu est également faible : microélectrotechnique, électronique, sécurité, communications... ; les alliages fer-nickel (FeNi) constituent le prototype de ces matériaux aux propriétés magnétiques très variées ; les alliages fer-cobalt (FeCo) ne sont jamais utilisés dans les grosses machines en raison de leur prix, mais se classent également dans cette catégorie.
L’importance économique des FeNi et FeCo à usages spéciaux est plus grande que leur tonnage (production mondiale 12 000 t /an) ne le laisse croire. Ils représentent environ 4 % en chiffre d’affaires (CA) du marché des produits magnétiques qui est dominé par les matériaux pour l’enregistrement magnétique (environ 50 % du CA), les FeSi (environ 30 %) et, dans une moindre mesure, les aimants (environ 10 %).
Le domaine d’application principal des FeNi et FeCo se situe entre les FeSi classiques et les ferrites dont ils surpassent largement les caractéristiques magnétiques aux fréquences moyennes (f < 50 kHz). Toutefois, leur prix, dû pour une grande part aux éléments qui les constituent (nickel, cobalt, molybdène...), ne leur permet qu’exceptionnellement d’accéder aux applications de masse.
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7. Alliages FeCo magnétiquement doux
Les alliages FeCo présentent de nombreuses caractéristiques intéressantes, toutefois leur développement reste confiné dans des applications spécifiques. La rareté et le prix du cobalt en sont les principaux responsables.
7.1 Caractéristiques générales
Il est représenté sur la figure 28. Jusqu’à 80 % de cobalt, les alliages FeCo subissent une transformation de phase dans la zone de 900 à 1 000 oC, transformation peu favorable aux traitements thermiques des alliages magnétiques.
La transformation ordre-désordre dans le voisinage de la composition Fe50-Co50 rend le métal fragile et ces alliages très difficiles à transformer à froid. En revanche, le cobalt relève la température de Curie θc du fer et permet d’atteindre les valeurs les plus élevées connues (par exemple, 1 050 oC environ pour 90 % de Co). Entre 15 et 75 %, la disparition du ferromagnétisme correspond à la transformation cristallographique .
HAUT DE PAGE7.1.2 Constantes électromagnétiques
Les figures 29, 30 et 31 résument l’évolution des principales constantes électromagnétiques (aimantation à saturation Js , résistivité ρ, anisotropie magnétocristalline K1 et magnétostriction λ) pour les alliages FeCo les plus usuels.
Il est évident que, excepté pour l’aimantation à saturation, ces constantes sont beaucoup moins favorables à l’obtention d’alliages magnétiquement très...
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