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Article

1 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE

2 - RÈGLE DES PHASES DE GIBBS EN SYSTÈME TERNAIRE

3 - REPRÉSENTATION SPATIALE DES DIAGRAMMES TERNAIRES

4 - SURFACES SOLIDUS ET LIQUIDUS DES SYSTÈMES TERNAIRES

5 - RÈGLES D’INTERPRÉTATION DES COUPES PLANES

6 - SCHÉMAS RÉACTIONNELS DE SCHEIL

7 - MODÉLISATION CALPHAD DES DIAGRAMMES MULTICONSTITUÉS

8 - ILLUSTRATION DES MÉTHODES CALPHAD EN SYSTÈMES MULTICONSTITUÉS

9 - COUPES QUASI BINAIRES DES DIAGRAMMES TERNAIRES

Article de référence | Réf : M4105 v1

Représentation spatiale des diagrammes ternaires
Diagrammes d’équilibre - Alliages ternaires et multiconstitués

Auteur(s) : Jean HERTZ

Date de publication : 10 déc. 2003

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RÉSUMÉ

Les diagrammes de phases ternaires, se représentant dans un espace à trois dimensions, sont les plus complexes qui puissent encore être représentés dans l'espace. Cette représentation tridimensionnelle permet de comprendre qualitativement des évolutions d’alliages, par exemple les chemins de solidification. Toutefois on fait souvent appel à des représentations planes, en bloquant des variables, plus faciles à interpréter.

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Auteur(s)

  • Jean HERTZ : Professeur émérite à l’Université Henri-Poincaré - Nancy I

INTRODUCTION

Dans l’article Diagrammes d’équilibre- Alliages binaires, consacré aux diagrammes de phases binaires, on a donné la définition des diagrammes de phases et montré que l’existence même de ces diagrammes était conforme aux prévisions de la thermodynamique chimique selon les théories de Gibbs. Le lecteur de cet article est invité à se reporter préalablement à l’article Diagrammes d’équilibre- Alliages binaires Alliages binaires avant d’aborder ce texte qui en constitue une suite logique.

Dans le cas des alliages binaires, il suffisait d’une seule variable de composition pour définir la composition chimique de l’alliage, avec cette variable en abscisse et la variable température en ordonnée, on pouvait obtenir une représentation graphique plane de l’équilibre de l’alliage. Dans les systèmes multiconstitués, le nombre de variables de compositions est supérieur à un. Les diagrammes de phases ternaires occupent ainsi un espace à trois dimensions ; à partir des systèmes quaternaires et au-delà, les diagrammes occupent des hyperespaces à plus de trois dimensions. Les systèmes ternaires sont donc les plus complexes qui puissent encore être représentés en leur totalité dans l’espace. Cette représentation tridimensionnelle présente un intérêt didactique pour comprendre qualitativement des évolutions d’alliages, par exemple les chemins de solidification, mais elle trouve très vite ses limites car elle n’est jamais quantitative et, par ailleurs, certains lecteurs éprouvent des difficultés à « lire dans l’espace ». Dans la première moitié du XX e siècle, on a fait un usage assez important de ces représentations spatiales et certains spécialistes étaient passés maîtres dans ce graphisme devenu quelque peu ésotérique. Aujourd’hui, la tendance est plutôt d’abandonner les perspectives cavalières et de bloquer un nombre suffisant de variables (ou d’imposer des conditions particulières), pour se ramener dans tous les cas à des représentations planes. On renonce donc à la vision globale du système, qui en toute hypothèse serait impossible au-delà de trois éléments. La possibilité de modéliser des équilibres multiconstitués à l’aide de logiciels thermodynamiques appropriés permet de travailler dans les hyperespaces contenant un nombre quelconque de variables et d’en extraire certaines représentations planes.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-m4105


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3. Représentation spatiale des diagrammes ternaires

3.1 Représentation de la composition chimique

HAUT DE PAGE

3.1.1 Fractions molaires et fractions massiques

Les définitions des fractions molaires et des fractions pondérales (ou massiques) d’un alliage sont données au paragraphe 3.1.1 de l’article [M 70] ; rappelons ces définitions importantes :

  • fraction molaire moyenne du constituant i :

  • fraction molaire du constituant i dans une phase ϕ :

    avec :

    ni
     : 
    le nombre total de moles de l’élément i
     : 
    le nombre de moles de l’élément i dans la phase particulière ϕ
    c
     : 
    le nombre de constituants ;
  • fraction pondérale moyenne du constituant i :

    ( 3 )

  • fraction pondérale du constituant i dans la phase ϕ :

    ...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - PRINCE (A.) -   Alloy Phase equilibria.  -  Elsevier Publishing Company. Library of congress Catalog number 65-13898. Une discussion richement illustrée des diagrammes de phases métalliques binaires, ternaires et quaternaires, 289 pages (1966).

  • (2) - ZERNIKE (J.) -   Chemical Phase Theory.  -  Éditeurs : N.V. UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ Æ. E. KLUWER – (Deventer-Antwerp-Djakarta). Un traité des diagrammes de phases multiconstitués en déduction de la règle des phases, 493 pages (1955).

  • (3) -   *  -  ASM Metals Handbook Vol 8Metallography, Structure and Phase Diagrams (1974).

  • (4) - VILLARS (P.), PRINCE (A.), OKAMOTO (H.) -   Handbook of Ternary Alloy Phase Diagrams.  -  10 volumes parus dans la décennie 90. ASM International : ISBN 0-87170-525-7. Compilation de 7 380 systèmes ternaires, 3 317 diagrammes et données cristallographiques pour 7 050 systèmes. Présentation des diagrammes dans une forme normalisée. Également disponible en CD-ROM pour PC ou Macintosh.

  • (5) - EFFENBERG (G.) Éditeur en Chef -   Red Book.  -  ...

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