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Auteur(s)
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Philippe POUPEAU
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- Version courante de déc. 1999 par Jean HERTZ
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3. Alliages binaires contenant Al
3.1 Al-Au (aluminium-or – figure 8)
Malgré de nombreuses études, les compositions des phases et les transformations à l’état solide sont très mal connues dans le domaine 70 à 90 atomes % d’or. Différentes dispositions des domaines du diagramme ont été proposées pour ces teneurs ; l’incertitude viendrait du caractère métastable de certaines phases intermédiaires. On a récemment pu montrer que la phase Au4Al subissait une transformation allotropique entre 300 et 400 ˚C, mais que la phase µ, stable à basse température, pouvait rester métastable jusqu’à 520 ˚C. Les composés AuAl2 et Au2Al sont très bien connus, mais la phase AuAl l’est beaucoup moins et sa structure est extrêmement compliquée. Les domaines d’existence des autres phases ont une largeur de 0,5 à 1,0 atome % d’or.
La solubilité à l’état solide de l’or dans l’aluminium n’est pas connue avec précision. Elle est de l’ordre de 0,4 % en masse à la température de l’eutectique.
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Structures des phases
(Al) :c. f. c.
AuAl2 :c. (type CaF2)
AuAl :c. (type ZnS)
Au2Al :structure non déterminée
Au5Al2 (ou Au8Al3) (composé électronique 21/13 ?) : c. avec distorsion hexagonale (type laiton γ)
βAu4Al :c. c.
µAu4Al :c. (type β Mn)
(Au) :c. f. c.
L’existence des phases suivantes est avancée par certains auteurs :
Au5Al3 :h. c. (composé électronique 7/4),
Au3Al :c. (type β Mn) (composé électronique 3/2)
3.2 Al-B (aluminium-bore – figure 9)
On a reconnu trois composés intermédiaires : AlB2, AlB10 et AlB12 ; ce dernier existerait sous trois formes allotropiques α, β, γ. Mais AlB10 et β AlB12 (ce dernier stable à température intermédiaire) ne seraient que des phases stabilisées par la présence de carbone sous forme d’impureté.
Le palier à 1 450 ˚C n’a pas été relié...
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