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1 - PROPRIÉTÉS DU PLOMB RAFFINÉ

  • 1.1 - Propriétés physiques
  • 1.2 - Propriétés mécaniques
  • 1.3 - Résistance à la corrosion
  • 1.4 - Toxicité
  • 1.5 - Conclusion

2 - DURCISSEMENT DU PLOMB

3 - UTILISATIONS DU PLOMB ET DE SES ALLIAGES

4 - PRÉPARATION DES ALLIAGES DE PLOMB

  • 4.1 - À partir des constituants
  • 4.2 - À partir de matières récupérées

5 - CHOIX D’UN ALLIAGE DE PLOMB

6 - PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Article de référence | Réf : M510 v3

Préparation des alliages de plomb
Plomb et alliages de plomb

Auteur(s) : Jean-Louis CAILLERIE, François WILMOTTE

Date de publication : 10 juil. 1993

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Auteur(s)

  • Jean-Louis CAILLERIE : Ingénieur métallurgiste du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) - Chef du Service Commercial Plomb - Metaleurop France

  • François WILMOTTE : Ingénieur métallurgiste du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) - Directeur du Centre d’Information du Plomb

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INTRODUCTION

Le plomb et ses alliages comptent parmi les matériaux métalliques les plus anciennement connus et utilisés. En effet, si le plomb ne se rencontre pas à l’état natif, il se laisse aisément extraire de ses minerais. Facile à fondre ou à travailler par déformation, il était déjà employé il y a plusieurs millénaires, comme en témoignent les objets qui, insensibles à la corrosion, sont parvenus jusqu’à nous.

La production mondiale de plomb raffiné est d’environ 5 millions de tonnes par an. En 1990, on a produit en France 260 000 t de plomb, dont 136 800 t à partir de minerais (1re fusion) et 123 200 t à partir de matières plombeuses de récupération (2 e fusion).

Les procédés industriels d’élaboration sont décrits dans l’article Métallurgie du plomb [M 2 264] de ce traité. Ils permettent d’obtenir diverses qualités de métal répondant à des besoins variés ; à titre indicatif, signalons que la norme française NF A 55-105 définit six qualités dont la pureté s’échelonne entre 99,985 % et 99,5 %. En fait, la majeure partie de la production française est actuellement constituée de plomb extra-raffiné à 99,985 %, contenant au maximum 150 g d’impuretés par tonne, dont 50 g au plus d’impuretés autres que le bismuth.

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VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v3-m510


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4. Préparation des alliages de plomb

Les alliages de plomb peuvent être obtenus, soit par fusion et mélange de leurs constituants, soit par affinage et mise au titre de matières récupérées.

4.1 À partir des constituants

Il est souvent possible d’introduire directement dans le plomb fondu les éléments d’alliage. Mais il est parfois nécessaire de passer par l’intermédiaire d’un alliage mère, afin de gagner du temps sur la durée de l’opération, de limiter les risques d’oxydation, et d’obtenir une meilleure homogénéité ; il en est ainsi, par exemple, des alliages au tellure, au calcium, ou au sodium.

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4.2 À partir de matières récupérées

La récupération industrielle des produits plombeux fournit parfois aux affineries spécialisées des matières dont la composition présente une certaine similitude avec celle des produits à obtenir. Le travail de l’affineur consiste alors à éliminer les impuretés nuisibles, puis à ajouter les éléments nécessaires à la remise au titre d’origine.

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - HOFMANN (W.) -   Blei und Bleilegierungen. Metallkunde und Technologie.  -  516 p. 396 fig. 2e éd. 1962. Traduction anglaise : Lead and lead alloys. Properties and technology. 551 p. 396 fig. 1970 Springer Verlag.

  • (2) - PERRIN (J.) -   Le plomb et la protection contre la corrosion.  -  Cours no 194 14 p. sans date Centre de Perfectionnement Technique, Centre d’Enseignement de la Lutte contre la Corrosion.

  • (3) - VINAL (G.W.) -   Storage batteries. A general treatise on the physics and chemistry of secondary batteries and their engineering applications.  -  446 p. 2e éd. 1955 Wiley.

  • (4) -   *  -  Lead dans KIRK-OTHMER. – Encyclopedia of chemical technology. Vol. 12 905 p. 3e éd. 1978-1984 Wiley.

  • (5) -   Lead in modern industry. Manufacture, applications and properties of lead, lead alloys and lead compounds.  -  238 p. 1952 Lead Industry Association.

  • ...

1 Organismes

Advanced Lead-Acid Battery Consortium

http://www.alabc.org

Batteries International

https://www.batteriesinternational.com/

Chambre syndicale du plomb et de ses alliages (CSPA)

http://www.fedem.fr

Eurobat

http://www.eurobat.org

Eurometaux

http://www.eurometaux.org

India Lead Zinc Development Association

http://www.ilzda.com

International Lead and Zinc Study Group

http://www.ilzsg.org

International Lead Zinc Research Organization

http://www.ilzro.org

Lead Development Association International

http://www.ldaint.org

Lead Industries Association

http://www.leadinfo.com

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2 Normalisation

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