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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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8. Alliages binaires contenant ou Ca, ou Cd, ou Ce
8.1 Ca-Pb (calcium-plomb – figure 40)
La partie du diagramme comprise entre 0 et 2 % en masse de calcium est déterminée avec une bonne précision (voir encart) bien que la température de la transformation invariante soit contestée. Si elle est de 328 ˚C comme certains le pensent, ce point de transformation, voisin du plomb pur, serait alors un péritectique.
Il pourrait aussi exister deux autres phases ne figurant pas sur le diagramme : Ca3Pb c. (type Cu3Au) et Ca5Pb3 h. (type Mn5Si3).
On peut obtenir par trempe rapide des solutions solides sursaturées jusqu’à 0,2 % en masse de calcium.
On notera le manque de précision dans le dessin du diagramme à l’extrémité droite du palier à 950 ˚C.
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Structures des phases
8.2 Cd-Cu (cadmium-cuivre – figure 41)
Ce diagramme est bien connu. La phase Cu4Cd3 n’a pas été trouvée lors des premières études car elle ne se forme pas au cours de la solidification, mais apparaît à la suite d’un recuit prolongé à 450 ˚C ou 500 ˚C. Pour des vitesses de refroidissement usuelles, la température de l’équilibre entre le cuivre, Cu2Cd et la phase liquide est abaissée à 544 ˚C, et se trouve au-dessous de la température d’équilibre entre Cu2Cd, Cu4Cd3 et la phase liquide (547 ˚C). La formation de Cu4Cd3 n’a alors pas lieu et il apparaît un eutectique métastable entre Cu2Cd et γ à 540 ˚C (lignes pointillées sur l’encart).
La solubilité du cadmium dans le cuivre solide est maximale à 650 ˚C (4,4 % de cadmium en masse). La solubilité du cuivre dans le cadmium solide est d’environ 0,07 % en masse de cuivre à 300 ˚C. Le point d’ébullition du cadmium (768 ˚C) passe à 801 ˚C pour une teneur en cuivre de 19 % en masse et à 820 ˚C pour 31,5 %.
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Structures des phases
(Cu) :c. f. c.
Cu2Cd :h. (type MgNi2)
Cu4Cd3 :c.
Cu5Cd8 γ (appelée autrefois δ) : c. (type laiton γ)
CuCd3 :h.
(Cd) :h....
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