Présentation

Article

1 - GÉNÉRALITÉS

2 - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

3 - ALLIAGES DE MOLYBDÈNE

  • 3.1 - Alliages durcis par carbures
  • 3.2 - Alliages par substitution
  • 3.3 - Alliages à phases dispersées
  • 3.4 - Céramiques

4 - PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

5 - TENUE EN CORROSION

6 - MISE EN ŒUVRE

7 - APPLICATIONS

Article de référence | Réf : M565 v2

Propriétés physiques
Propriétés du molybdène et des alliages à base de molybdène

Auteur(s) : Corinne BOURGÈS MONNIER

Date de publication : 10 juin 1998

Pour explorer cet article
Télécharger l'extrait gratuit

Vous êtes déjà abonné ?Connectez-vous !

Sommaire

Présentation

Auteur(s)

  • Corinne BOURGÈS MONNIER : Docteur en sciences et génie des matériaux - École des mines, Paris - Ingénieur nouveaux produits - Plansee France

Lire cet article issu d'une ressource documentaire complète, actualisée et validée par des comités scientifiques.

Lire l’article

INTRODUCTION

Longtemps considéré comme métal rare, le molybdène n’a véritablement suscité un intérêt qu’au cours de la Première Guerre mondiale en tant que substitut du tungstène dans les aciers.

Ses applications et celles de ses alliages mettent à profit l’ensemble de ses propriétés telles que : haute température de fusion, grand module d’élasticité, résistance mécanique élevée à haute température, bonnes conductivités électrique et thermique, bon coefficients de dilatation et de frottement, excellente résistance à la corrosion dans de nombreux milieux.

Les principales industries utilisatrices de molybdène sont les industries électrique et électronique, l’industrie verrière, la construction de fours, l’industrie chimique, les revêtements par métallisation, les applications militaires...

Cet article est réservé aux abonnés.
Il vous reste 95% à découvrir.

Pour explorer cet article
Téléchargez l'extrait gratuit

Vous êtes déjà abonné ?Connectez-vous !


L'expertise technique et scientifique de référence

La plus importante ressource documentaire technique et scientifique en langue française, avec + de 1 200 auteurs et 100 conseillers scientifiques.
+ de 10 000 articles et 1 000 fiches pratiques opérationnelles, + de 800 articles nouveaux ou mis à jours chaque année.
De la conception au prototypage, jusqu'à l'industrialisation, la référence pour sécuriser le développement de vos projets industriels.

VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v2-m565


Cet article fait partie de l’offre

Étude et propriétés des métaux

(201 articles en ce moment)

Cette offre vous donne accès à :

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques

Des services

Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources

Un Parcours Pratique

Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses

Doc & Quiz

Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive

ABONNEZ-VOUS

Lecture en cours
Présentation

2. Propriétés physiques

Les propriétés énoncées dans ce paragraphe ne s’adressent qu’au molybdène pur.

2.1 Structure cristallographique et propriétés afférentes

Le molybdène est le trente-sixième élément par ordre d’abondance dans la couche terrestre. Élément de transition entre le chrome et le tungstène, il est le second élément du sixième groupe de la table périodique des éléments (VI A) et possède deux couches électroniques externes incomplètes. Son réseau cristallographique est cubique centré et le paramètre correspondant vaut 0,31472 nm à 25 C. Sa masse volumique est de 10,22 g/cm3.

Il existe 7 isotopes naturels du molybdène (92, 94, 95, 96, 97, 98 et 100) et plusieurs artificiels connus (91, 93, 99, 101, 102 et 105).

Volume molaire9,41 cm3.mol–1

Section efficace :

  • d’absorption des neutrons rapides de 10 à 250 keV9 b

  • d’absorption des neutrons rapides de 1 230 keV5 b

  • d’absorption des neutrons thermiques2,5 ± 0,2 b

  • de diffusion des neutrons thermiques7 ± 1 b

HAUT DE PAGE

2.2 Propriétés thermiques et thermodynamiques

Le molybdène est un métal réfractaire, c’est-à-dire que son point de fusion est supérieur à celui du platine. Dans cette famille, seuls le tungstène, le rhénium, l’osmium et le tantale ont des points de fusion supérieurs à celui du molybdène.

Température de fusion2 623 ± 20 C

Enthalpie de fusion28 kJ.mol–1

Température d’ébullition4 627 ± 20 C

Enthalpie de vaporisation589 kJ.mol–1

Pression de vapeur :

  • de 25 C à la fusion  :

    lg p = – 34 700/T + 11,6 – 0,236 lg T – 0,145 10–3T

  • à 2 732 C10 Pa

  • à...

Cet article est réservé aux abonnés.
Il vous reste 94% à découvrir.

Pour explorer cet article
Téléchargez l'extrait gratuit

Vous êtes déjà abonné ?Connectez-vous !


L'expertise technique et scientifique de référence

La plus importante ressource documentaire technique et scientifique en langue française, avec + de 1 200 auteurs et 100 conseillers scientifiques.
+ de 10 000 articles et 1 000 fiches pratiques opérationnelles, + de 800 articles nouveaux ou mis à jours chaque année.
De la conception au prototypage, jusqu'à l'industrialisation, la référence pour sécuriser le développement de vos projets industriels.

Cet article fait partie de l’offre

Étude et propriétés des métaux

(201 articles en ce moment)

Cette offre vous donne accès à :

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques

Des services

Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources

Un Parcours Pratique

Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses

Doc & Quiz

Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive

ABONNEZ-VOUS

Lecture en cours
Propriétés physiques
Sommaire
Sommaire

BIBLIOGRAPHIE

  • (1) -   *  -  Encyclopædia Universalis, vol 8.

  • (2) -   Metals Reference.  -  5th Edition, Butterwoth.

  • (3) - ROBBINS (P.), EDWARDS (J.) -   Guide des métaux non ferreux.  -  1982 Hermes.

  • (4) -   Non ferrous Metal Data  -  . 1995 American Bureau of Metal Statistics Inc.

  • (5) - BENESOVSKY (F.) -   Pulvermetallurgie und Sinterwerkstoffe  -  , (Métallurgie des poudres et frittage). Vorträge im Rahmen des PLANSEE Bildungsprogramms, 1982.

  • (6) - YANG (B.), SONG (L.Y.) -   Making superfine Molybdenum Powder by activated reducing Method  -  , (Élaboration de poudre de molybdène superfine par une méthode de réduction activée). Proceeding of the 13th Plansee Seminar, Vol. 1, 1993, p. 524-530, Eds H. Bildstein and R. Eck, Metallwerk Plansee, Reutte (Autriche).

  • ...

Cet article est réservé aux abonnés.
Il vous reste 94% à découvrir.

Pour explorer cet article
Téléchargez l'extrait gratuit

Vous êtes déjà abonné ?Connectez-vous !


L'expertise technique et scientifique de référence

La plus importante ressource documentaire technique et scientifique en langue française, avec + de 1 200 auteurs et 100 conseillers scientifiques.
+ de 10 000 articles et 1 000 fiches pratiques opérationnelles, + de 800 articles nouveaux ou mis à jours chaque année.
De la conception au prototypage, jusqu'à l'industrialisation, la référence pour sécuriser le développement de vos projets industriels.

Cet article fait partie de l’offre

Étude et propriétés des métaux

(201 articles en ce moment)

Cette offre vous donne accès à :

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques

Des services

Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources

Un Parcours Pratique

Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses

Doc & Quiz

Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive

ABONNEZ-VOUS