10 • Le nickel et ses alliages
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10.2 Le durcissement des alliages de nickel
10.2 Le durcissement des alliages de nickel
Les alliages de nickel peuvent être durcis :
– par effet de solution solide; le nickel admet en solution solide de fortes
teneurs en éléments d’alliage, notamment en chrome (jusqu’à 20 % – voir
le diagramme Ni/Cr en figure 10.1), en molybdène (jusqu’à 20 %), en
tungstène (jusqu’à 30 %) et en cobalt (jusqu’à 65 %);
– par précipitation; les propriétés chimiques du nickel font alors que ce
durcissement ne peut être réalisé que par précipitation de composés
intermétalliques formés à partir du métal de base et des éléments
d’alliage; les principaux parmi ces derniers sont le titane, l’aluminium,
Figure 10.1 – Partie riche en nickel du diagramme nickel/chrome.
p 1 = solution de Cr dans Ni
p 2 = solution solide de Ni dans Cr.
500
600
700
800
900
1 000
1 100
1 200
1 300
1 400
1 500
0
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
Teneur (%) en chrome
Température (˚C)
Liquide
p 1
p 1 + p 2
L + p 1
solution
solide
ordonnée
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10.2 Le durcissement des alliages de nickel
10.2 Le durcissement des alliages de nickel
Les alliages de nickel peuvent être durcis :
– par effet de solution solide; le nickel admet en solution solide de fortes
teneurs en éléments d’alliage, notamment en chrome (jusqu’à 20 % – voir
le diagramme Ni/Cr en figure 10.1), en molybdène (jusqu’à 20 %), en
tungstène (jusqu’à 30 %) et en cobalt (jusqu’à 65 %);
– par précipitation; les propriétés chimiques du nickel font alors que ce
durcissement ne peut être réalisé que par précipitation de composés
intermétalliques formés à partir du métal de base et des éléments
d’alliage; les principaux parmi ces derniers sont le titane, l’aluminium,
Figure 10.1 – Partie riche en nickel du diagramme nickel/chrome.
p 1 = solution de Cr dans Ni
p 2 = solution solide de Ni dans Cr.
500
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Teneur (%) en chrome
Température (˚C)
Liquide
p 1
p 1 + p 2
L + p 1
solution
solide
ordonnée
