10 • Le nickel et ses alliages
242
10.6 Les changements d’état
des alliages de nickel
de Cr et Cu). Il faut noter que cette précipitation faisant intervenir la
diffusion d’éléments d’alliage en solution solide de substitution peut être
gênée voire empêchée par un refroidissement rapide qui conduit alors à
une structure métastable.
Dans les alliages contenant du carbone, des carbures de types M 23 C 6 et
M 6 C peuvent précipiter aux joints des grains.
■ Au cours d’un chauffage
ᮀ À partir d’un état voisin de l’équilibre
Selon l’évolution de la solubilité des éléments d’alliage, les précipités
pourront se mettre en solution. Il faut noter ici que les phases riches en
éléments d’alliage qui participent à la constitution des eutectiques ne
peuvent pas être remises en solution à l’état solide. Il est nécessaire de
limiter la température de mise en solution des précipités pour éviter un
début de fusion dans les plages fusibles des pseudo-eutectiques (début
de fusion dénommé « brûlure » qui rend le métal quasiment inutilisable). Le tableau 10.2 rappelle certaines de ces données.
Tableau 10.2.
Élément d’alliage
T e (1)
A (2) à T e
A (3) à 20 °C
Aluminium
1 387 °C
11,2 %
‫ف‬ 5 %
Molybdène
1 320 °C
39,3 %
< 20 %
Niobium
1 282 °C
21,6 %
<< 5 %
Titane
1 306 °C
11,5 %
< 10 %
Chrome
1 345 °C
47
‫ف‬ 35 % (4)
(1) T e = température de la réaction eutectique.
(2) Solubilité de A dans M à la température T e .
(3) Solubilité de A dans M à la température ambiante.
(4) Avec une réaction ordre-désordre vers 600-650 °C.
Précédent

- 248/336

Suivant