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Auteur(s)
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Christian POLAK : Ingénieur de l’École nationale supérieure de géologie de Nancy - Aprobase International - Membre associé au Tantalum-niobium international study center (TIC)
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Le niobium (encore appelé columbium aux États-Unis) et le tantale sont respectivement les éléments numéros 41 et 73 que l’on trouve dans la nature sous forme combinée.
Ils forment avec le vanadium (no 23) les éléments de transition de la colonne 5, d’après la classification périodique du tableau de Mendeleïev. Leurs configurations électroniques externes sont :
-
Nb : (Kr) 4d 4 5s1
-
Ta : (Xe) 4f 14 5d 3 6s 2
Classés comme métaux réfractaires de par leurs hautes températures de fusion, ils ont été pressentis très tôt pour des applications à haute température ; ainsi, par exemple le tantale, sur lequel le choix s’est porté au début du siècle, pour les filaments de lampes.
Le tantale provient de deux sources de matière première : d’une part, il accompagne le minerai d’étain dans la cassitérite et se retrouve concentré dans des scories pendant la transformation de l’étain et, d’autre part, il forme des minerais appelés columbo-tantalites.
Cantonné longtemps à la chimie, le tantale n’a trouvé une niche spécifique que dans les années 60-70 avec les condensateurs pour l’électronique de pointe : téléphones mobiles, caméscopes, micro-ordinateurs.
Dans les années 90, la consommation mondiale annuelle de tantale oscille entre 800 et 1 000 t, pour une production de minerais et de scories de 600 à 800 t (exprimée en métal contenu). La différence provient du recyclage.
Le niobium, bien que toujours lié au tantale dans les scories d’étain et les columbo-tantalites, est très largement issu d’un minerai spécifique, le pyrochlore.
Pénalisé par des ressources jusqu’alors éparses, ce n’est qu’à partir des années 60, lors de la découverte de vastes gisements de pyrochlore au Brésil, que le niobium a réellement pris son essor. La précipitation du carbure de niobium au sein des aciers a ouvert la voie aux aciers à haute limite d’élasticité HLE (HSLA = High Strength Low Alloy). Plus spectaculaire encore, la performance supraconductrice des alliages base niobium a rendu possibles des applications tant scientifiques, comme les accélérateurs de particules, que pratiques telle l’imagerie médicale.
La production mondiale de niobium est en 1994 voisine de 16 000 t/an (exprimée en métal contenu).
Ce ne sont donc pas leurs propriétés réfractaires (température de fusion du niobium : 2 468 oC ; du tantale : 2 996 oC), leurs densités élevées (8,57 pour le niobium et 16,65 pour le tantale), leur grande résistance aux agents chimiques ou la dureté de leurs carbures qui leur ont valu leurs principaux débouchés.
VERSIONS
- Version courante de juin 2009 par Christian POLAK
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9. Recyclage
9.1 Niobium
Lors du recyclage des aciers, le niobium, largement disséminé, n’est pas récupéré en tant que tel.
En revanche, 12 % du niobium contenu dans les superalliages ou alliages base niobium sont récupérés [57]A review of the beneficiation of tantalum ores (Les procédés d’enrichissement des minerais de tantale)..
L’importance des ressources en niobium et la grande dispersion du niobium dans les aciers ne contribuent pas à augmenter l’effort de récupération.
HAUT DE PAGE9.2 Tantale
On considère que la récupération externe (retour aux transformateurs) est comprise entre 15 et 25 % soit 180 à 250 t/an. Elle est faible malgré les coûts matières, car la majorité du tantale est fortement dispersée par nature dans les petits appareils d’électronique nomade.
HAUT DE PAGE
On considère que 100 à 150 t de poudres et fils de condensateurs provenant des utilisateurs (fabricants de condensateurs) retournent chez les transformateurs. Le taux de retour est compris entre 10 et 20 % par rapport à la consommation du secteur [58].
Ce taux est faible, car le secteur d’utilisation, l’électronique, disperse fortement le matériau.
Les condensateurs doivent d’abord être débarrassés de leur gangue de résine. Deux voies sont utilisées. Une voie chimique par attaque sulfurique à chaud et une voie mécanique...
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