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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 ou Pb, ou Sb, ou Sn, ou bien encore Ti
Diagrammes d’équilibre d’alliages binaires

Auteur(s) : Philippe POUPEAU

Date de publication : 10 janv. 1987

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  • 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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15. Alliages binaires contenant ou Pb, ou Sb, ou Sn, ou bien encore Ti

15.1 Pb-Sb (plomb-antimoine – figure 97)

Le liquidus est connu à ± 1 ou 2 ˚C près entre 0 et 16 % en masse d’antimoine. Par contre, dans les alliages hypereutectiques, il y a une très forte surfusion qui est fonction de la vitesse de refroidissement : les résultats diffèrent de 30 ˚C. Seules les températures les plus élevées ont été retenues pour le liquidus entre 45 et 75 % en masse d’antimoine. En raison de cette surfusion, la température trouvée pour l’eutectique est souvent plus faible que 252 ˚C.

La solubilité à l’état solide de l’antimoine dans le plomb est assez bien définie, mais celle du plomb dans l’antimoine est très mal connue, peut-être entre 2,5 et 4,5 % en masse de plomb, et présenterait un maximum d’environ 3 % en masse de plomb à 420 ˚C.

  • Structures des phases

    (Pb) :c. f. c.

    (Sb) :rh.

HAUT DE PAGE

15.2 Pb-Sn (plomb-étain – figure 98)

Ce diagramme est bien connu. La solubilité à l’état solide du plomb dans l’étain est faible (inférieure à 0,3 % en masse d’étain à la température ambiante). Celle de l’étain dans le plomb varie beaucoup au voisinage de 150 ˚C, ce qui provoque un effet thermique important qui a fait l’objet d’études poussées.

  • Structures des phases

HAUT DE PAGE

15.3 Pb-Zn (plomb-zinc – figure 99)

La lacune de miscibilité est bien connue, ainsi que l’eutectique. La solubilité à l’état solide du plomb dans le zinc est extrêmement faible, inférieure à 0,000 2 % en masse de plomb environ. La solubilité du zinc dans le plomb solide est d’environ 0,10 % en masse de zinc à la température de l’eutectique.

  • Structures des phases

    (Zn) :h. c.

    (Pb) :c. f. c.

HAUT DE PAGE

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