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1 - CLASSEMENT DES DIAGRAMMES

2 - ALLIAGES BINAIRES CONTENANT AG

3 - ALLIAGES BINAIRES CONTENANT AL

4 - ALLIAGES BINAIRES CONTENANT AS

5 - ALLIAGES BINAIRES CONTENANT AU

6 - ALLIAGES BINAIRES CONTENANT OU B, OU BE, OU BI

7 - ALLIAGES BINAIRES CONTENANT C

8 - ALLIAGES BINAIRES CONTENANT OU CA, OU CD, OU CE

9 - ALLIAGES BINAIRES CONTENANT CO

10 - ALLIAGES BINAIRES CONTENANT CR

11 - ALLIAGES BINAIRES CONTENANT CU

12 - ALLIAGES BINAIRES CONTENANT FE

13 - ALLIAGES BINAIRES CONTENANT OU LI, OU MG, OU MN

14 - ALLIAGES BINAIRES CONTENANT OU MO, OU N, OU NB, OU NI, OU O

15 - ALLIAGES BINAIRES CONTENANT OU PB, OU SB, OU SN, OU BIEN ENCORE TI

| Réf : M70 v1

Alliages binaires contenant Cr
Diagrammes d’équilibre d’alliages binaires

Auteur(s) : Philippe POUPEAU

Date de publication : 10 janv. 1987

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Auteur(s)

  • Philippe POUPEAU

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INTRODUCTION

Les diagrammes d’équilibre des alliages binaires proposés dans cet atlas ont été choisis en fonction de l’intérêt pratique et industriel des alliages concernés.

Leur liste n’est donc pas exhaustive.

Ils ont été établis à partir des recueils de diagrammes dont la liste est donnée en [Doc. M 70].

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VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-m70


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10. Alliages binaires contenant Cr

10.1 Cr-Cu (chrome-cuivre – figure 50)

Les premiers diagrammes proposés présentaient une lacune de miscibilité à l’état liquide à haute température. Or, ces résultats avaient été obtenus à partir d’alliages contenant une importante proportion d’impuretés, fer et silicium essentiellement. De plus, les alliages étaient très fortement pollués par du nitrure de chrome, provenant de la réaction avec l’atmosphère d’azote utilisée, par du carbure de chrome, et par les produits de réaction des alliages avec les matériaux choisis pour les creusets. Ces diagrammes étaient donc très douteux, et d’ailleurs la température de fusion du chrome qui y figurait était trop basse de 300 ˚C. En réalité, il n’y a pas de lacune de miscibilité à l’état liquide, mais un liquidus presque plat aux environs de 50 % en masse de chrome.

La position de l’eutectique est connue avec une bonne précision.

La solubilité du cuivre dans le chrome n’a pas été déterminée, mais elle est probablement très faible. Par contre la solubilité du chrome dans le cuivre a été soigneusement mesurée, comme indiqué dans l’encart. Elle diminue très vite avec la température. Cependant, on peut conserver des solutions solides sursaturées métastables jusqu’à 1,45 % en masse (1,8 atome %) de chrome, par des trempes extrêmement rapides. Ces considérations justifient que les alliages à faible teneur en chrome puissent durcir par précipitation.

  • Structures des phases

    (Cu) :c. f. c.

    (Cr) :c. c.

HAUT DE PAGE

10.2 Cr-Fe (chrome-fer – figure 51)

Les limites de la boucle γ qui a fait l’objet de très nombreuses études sont encore mal connues. La transformation α ® γ est très lente, surtout pour les fortes teneurs en chrome, et elle est très affectée par les impuretés comme le carbone et l’azote.

La phase σ fragile est difficile à déceler car sa formation est très lente dans les alliages très purs et non écrouis. L’une des conséquences de cette lenteur est que la transformation magnétique dans la partie centrale du diagramme n’est pas relative à...

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