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Article

1 - RÔLE DE L’ATMOSPHÈRE

2 - GÉNÉRALITÉS SUR LES GAZ

3 - COMPORTEMENT DES ATMOSPHÈRES DANS LES FOURS

4 - RECOMMANDATIONS DE SÉCURITÉ POUR LA MISE EN ŒUVRE DES GAZ

5 - GÉNÉRATEURS D’ATMOSPHÈRE

6 - ATMOSPHÈRES À BASE D’AZOTE

7 - ATMOSPHÈRES À BASE D’HYDROGÈNE

8 - LIQUIDES ORGANIQUES

  • 8.1 - Types de liquides organiques
  • 8.2 - Applications
  • 8.3 - Sécurité
  • 8.4 - Aspects économiques

9 - ATMOSPHÈRES BASSE PRESSION

  • 9.1 - Principe et mise en œuvre des procédés basse pression
  • 9.2 - Gaz supports des procédés à basse pression

10 - TRAITEMENTS ASSISTÉS PAR PLASMA OU IONIQUES

  • 10.1 - Principe et mise en œuvre des procédés ioniques
  • 10.2 - Gaz supports des traitements ioniques

11 - ANALYSE ET RÉGULATION DES ATMOSPHÈRES

  • 11.1 - Analyse des atmosphères
  • 11.2 - Contrôle et régulation des atmosphères de protection
  • 11.3 - Régulation des atmosphères thermochimiques

Article de référence | Réf : M1220 v2

Traitements assistés par plasma ou ioniques
Atmosphères de traitement thermique

Auteur(s) : Patrick COPPIN, Benoît LHOTE, Meryem BUFFIN, Serban CANTACUZÈNE

Date de publication : 10 mars 2000

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Auteur(s)

  • Patrick COPPIN : Ingénieur de l’École Centrale de Paris - Docteur ès science des Matériaux - Chef de Marché International Métallurgie à L’ Air Liquide

  • Benoît LHOTE : Ingénieur de l’École Centrale de Paris - Responsable du programme Traitement Thermique pour la France à L’ Air Liquide

  • Meryem BUFFIN : Ingénieur Civil en Sciences des Matériaux de l’Université Catholique de Louvain - Ingénieur de Recherche Traitement Thermique au Centre de Recherche Claude Delorme de L’ Air Liquide

  • Serban CANTACUZÈNE : Ingénieur de l’École Nationale Supérieure d’Électrochimie et d’Électrométallurgie de Grenoble (ENSEEG) - Docteur ès sciences des Matériaux - Ingénieur de Recherche Traitement Thermique au Centre de Recherche Claude Delorme de L’ Air Liquide

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INTRODUCTION

Aujourd’hui, l’utilisation d’atmosphères gazeuses pour le traitement ther-mique des métaux est devenue la norme. De plus, les exigences croissantes en terme de qualité et la nécessité de contrôler et de reproduire cette qualité imposent l’utilisation d’atmosphères de qualité de mieux en mieux élaborées et régulées.

Cette tendance a pour conséquence la mise sur le marché de nouvelles solutions de fourniture d’atmosphères et de moyens de contrôles : l’atmosphère est aujourd’hui une composante essentielle du traitement thermique au même titre que la maîtrise des paramètres thermiques.

Les atmosphères gazeuses utilisées dans les fours sont généralement constituées de mélanges de plusieurs gaz (N2, H2, CO, Ar, He) avec des traces d’impuretés (O2, H2O, CO2, CH4). Les propriétés globales de ces atmosphères dépendent des caractéristiques intrinsèques des mélanges unitaires et donc de la capacité du fournisseur de l’atmosphère d’en assurer la qualité et la reproductibilité.

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VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v2-m1220


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10. Traitements assistés par plasma ou ioniques

Les deux principales utilisations industrielles des traitements ioniques sont la cémentation ionique et la nitruration ionique.

10.1 Principe et mise en œuvre des procédés ioniques

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10.1.1 Cémentation ionique

La cémentation ionique est un procédé de traitement de surface sous basse pression (100 à 1 000 Pa) utilisant une décharge luminescente pour la dissociation d’un hydrocarbure en ions et/ou en molécules ionisées. Ces espèces actives ionisées sont accélérées vers les pièces à traiter et s’implantent en surface. Sous l’effet de la température, le carbone ainsi implanté en surface diffuse en profondeur dans l’acier suivant les lois connues de la diffusion du carbone dans un alliage métallique [27].

Les avantages de la cémentation ionique sont les suivants :

  • vitesse de cémentation supérieure ;

  • meilleure uniformité du traitement ;

  • absence d’oxydation interne ;

  • traitement à l’intérieur des cavités ;

  • absence de rectification après traitement ;

  • faible influence de l’hydrocarbure utilisé.

Parmi les inconvénients du procédé nous pouvons mentionner les suivants :

  • coût d’investissement élevé ;

  • difficulté de contrôle in situ du procédé ;

  • difficulté de gérer des charges hétérogènes ou des pièces de géométrie complexe.

Les vitesses de cémentation obtenues par cémentation ionique peuvent être supérieures aux vitesses obtenues par cémentation gazeuse car les espèces formées lors de la dissociation des hydrocarbures dans le plasma sont plus actives en terme de solubilité du carbone et parce que le traitement...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - BEGUIN (C.) -   Introduction à la technique des atmosphères contrôlées  -  . Association Suisse de traitement thermique, 1994.

  • (2) -   ASM Handbook  -  . Volume 4, Heat Treating. ASM International, 1991.

  • (3) - NEMENYI (R.) -   Controlled atmospheres for heat treatment  -  . Pergamon Press, 1984.

  • (4) - GHIGLIONE (D.), LEROUX (C.), TOURNIER (Ch.) -   Pratiques des traitements thermochimiques  -  . Éditions Techniques de l’Ingénieur, 1997.

  • (5) - REGENT (L.) -   Modélisation des échanges de chaleur dans un four continu de traitement thermique  -  . Rapport interne Air Liquide no 32/89.

  • (6) - KAY (H.) -   Design of furnaces for reheating  -  . Metals Technology, oct. 1975.

  • ...

1 Fournisseurs

(liste non exhaustive)

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1.1 Atmosphères industrielles

(pays francophones)

Aga

Air Liquide

Air Product

Carbagas (Suisse)

Linde

MG

Praxair

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1.2 Générateurs d’atmosphères

Se reporter à la liste publiée chaque année par la revue Traitement thermique (PYC Édition)

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