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Article

1 - PRINCIPAUX PARAMÈTRES DES TRAITEMENTS THERMIQUES

2 - TRAITEMENTS THERMIQUES DESTINÉS À PERMETTRE LA MISE EN FORME

3 - TRAITEMENTS THERMIQUES DESTINÉS À DONNER AU PRODUIT SES CARACTÉRISTIQUES FINALES

4 - CONCLUSION

Article de référence | Réf : M1295 v2

Conclusion
Traitements thermiques du cuivre et de ses alliages

Auteur(s) : Jean BARBERY

Date de publication : 10 oct. 1991

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Auteur(s)

  • Jean BARBERY : Ingénieur des Arts et Manufactures - Ancien Chef du Service Métallurgie du Centre de Recherche de la société Tréfimétaux

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INTRODUCTION

Les traitements thermiques ont pour but, d’une part, de permettre la transformation des produits en homogénéisant la composition et la structure de fonderie et en supprimant l’écrouissage dû aux déformations à froid, d’autre part, de conférer aux produits obtenus les caractéristiques nécessaires à leur mise en œuvre et à leur utilisation, caractéristiques mécaniques, caractéristiques électriques, ou caractéristiques de tenue à la corrosion, etc.

Les traitements thermiques objets de cet article sont :

  • le traitement d’homogénéisation sur l’état brut de fonderie ;

  • la détente ou détensionnement ;

  • le recuit de recristallisation ;

  • le traitement de mise en solution, trempe, revenu durcissant par précipitation ;

  • le traitement de mise en solution, trempe, revenu durcissant par décomposition spinodale ;

  • le durcissement par trempe martensitique - l’effet mémoire ;

  • le durcissement par transformation ordre-désordre.

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VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v2-m1295


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4. Conclusion

Les traitements thermiques exposés ci-avant ont permis de hautement valoriser les caractéristiques des alliages spéciaux à base de cuivre. De nouvelles applications de haut niveau technologique ont ainsi été rendues possibles, applications nécessitant, par exemple, des caractéristiques mécaniques, thermiques, ou électriques particulières, ou bien une bonne tenue aux très basses températures (sans fragilité), ou encore une excellente résistance aux différentes formes de corrosion, etc.

C’est ainsi que ces alliages interviennent dans l’électronique et la connectique (capots de transistors, leadframes, ressorts conducteurs), les centrales nucléaires (échangeurs), les unités de dessalement (échangeurs), les plates-formes offshore (tuyauteries, etc.), les pompes à chaleur, les capteurs solaires, etc.

De nouvelles perspectives sont ouvertes par le cuivre à dispersion d’oxydes (cuivre-alumine...) et par les alliages à mémoire de forme.

Le cuivre, métal traditionnel, est ainsi devenu, grâce à ses alliages spéciaux, et aux traitements thermiques dont ils sont l’objet, un métal moderne des plus attrayants.

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