10 • Le nickel et ses alliages
237
10.3 Les éléments d’alliage
dans les alliages de nickel
© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.
le niobium (voir le diagramme Ni/Nb en figure 10.2). une certaine proportion de ces derniers éléments peut rester en solution solide (environ 5 % de Al par exemple).
10.3 Les éléments d’alliage
dans les alliages de nickel
Les alliages de nickel qui doivent résister à une agression chimique comportent une addition de chrome (teneur moyenne de l’ordre de 15 à 25 %)
qui apporte son aptitude à former une couche passive en corrosion électrochimique et une couche d’oxyde protecteur à chaud.
Figure 10.2 – Partie riche en nickel du diagramme d’équilibre Ni-Nb.
L = liquide
p 1 = solution solide de Nb dans Ni
p 2 = NbNi 3 .
0
5
10
15
20
25
30
Teneur pondérale (%) en niobium
Température (˚C)
Liquide
p 1
H
O
E →
L + p 1
21,6 %
23,5 %
1 282 ˚C
L + p 2
p 1 + p 2
800
900
1 000
1 100
1 200
1 300
1 400
1 500
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10.3 Les éléments d’alliage
dans les alliages de nickel
© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit.
le niobium (voir le diagramme Ni/Nb en figure 10.2). une certaine proportion de ces derniers éléments peut rester en solution solide (environ 5 % de Al par exemple).
10.3 Les éléments d’alliage
dans les alliages de nickel
Les alliages de nickel qui doivent résister à une agression chimique comportent une addition de chrome (teneur moyenne de l’ordre de 15 à 25 %)
qui apporte son aptitude à former une couche passive en corrosion électrochimique et une couche d’oxyde protecteur à chaud.
Figure 10.2 – Partie riche en nickel du diagramme d’équilibre Ni-Nb.
L = liquide
p 1 = solution solide de Nb dans Ni
p 2 = NbNi 3 .
0
5
10
15
20
25
30
Teneur pondérale (%) en niobium
Température (˚C)
Liquide
p 1
H
O
E →
L + p 1
21,6 %
23,5 %
1 282 ˚C
L + p 2
p 1 + p 2
800
900
1 000
1 100
1 200
1 300
1 400
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