{"id":115971,"date":"2022-05-08T15:18:28","date_gmt":"2022-05-08T14:18:28","guid":{"rendered":"https:\/\/material-properties.org\/quest-ce-que-le-durcissement-par-precipitation-durcissement-par-vieillissement-definition\/"},"modified":"2022-05-11T08:09:33","modified_gmt":"2022-05-11T07:09:33","slug":"quest-ce-que-le-durcissement-par-precipitation-durcissement-par-vieillissement-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/material-properties.org\/fr\/quest-ce-que-le-durcissement-par-precipitation-durcissement-par-vieillissement-definition\/","title":{"rendered":"Qu&rsquo;est-ce que le trempe par pr\u00e9cipitation &#8211; Durcissement par vieillissement &#8211; D\u00e9finition"},"content":{"rendered":"<p><span><div class=\"su-quote su-quote-style-default\"><div class=\"su-quote-inner su-u-clearfix su-u-trim\">Le durcissement par pr\u00e9cipitation, \u00e9galement appel\u00e9 durcissement par vieillissement ou durcissement des particules, est une technique de traitement thermique bas\u00e9e sur la formation de particules extr\u00eamement petites et uniform\u00e9ment dispers\u00e9es (pr\u00e9cipit\u00e9s) d&rsquo;une seconde phase dans la matrice de phase d&rsquo;origine pour am\u00e9liorer la r\u00e9sistance et la duret\u00e9 de certains alliages m\u00e9talliques.<\/div><\/div><\/span><\/p>\n<p><span><div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\" style=\"margin:15px 0;border-width:2px;border-color:#999999\"><\/div><\/span><\/p>\n<p><span><div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\">\n<h2>Trempe des M\u00e9taux<\/h2>\n<p><span>En science des mat\u00e9riaux, la\u00a0<\/span><strong><span>duret\u00e9<\/span><\/strong><span>\u00a0est la capacit\u00e9 \u00e0 r\u00e9sister \u00e0\u00a0<\/span><strong><span>l&rsquo;indentation de surface<\/span><\/strong><span> (<\/span><strong><span>d\u00e9formation plastique localis\u00e9e<\/span><\/strong><span>) et aux\u00a0<\/span><strong><span>rayures<\/span><\/strong><span>.\u00a0<\/span><strong><span>La duret\u00e9<\/span><\/strong><span>\u00a0est probablement la propri\u00e9t\u00e9 mat\u00e9rielle la plus mal d\u00e9finie car elle peut indiquer une r\u00e9sistance aux rayures, une r\u00e9sistance \u00e0 l&rsquo;abrasion, une r\u00e9sistance \u00e0 l&rsquo;indentation ou encore une r\u00e9sistance \u00e0 la mise en forme ou \u00e0 la d\u00e9formation plastique localis\u00e9e.\u00a0La duret\u00e9 est importante d&rsquo;un point de vue technique car la r\u00e9sistance \u00e0 l&rsquo;usure par frottement ou \u00e9rosion par la vapeur, l&rsquo;huile et l&rsquo;eau augmente g\u00e9n\u00e9ralement avec la duret\u00e9.<\/span><\/p>\n<p><span>La trempe est un processus m\u00e9tallurgique de travail des m\u00e9taux utilis\u00e9 pour augmenter la duret\u00e9 d&rsquo;un m\u00e9tal.\u00a0La duret\u00e9 d&rsquo;un m\u00e9tal est directement proportionnelle \u00e0 la limite d&rsquo;\u00e9lasticit\u00e9 uniaxiale \u00e0 l&#8217;emplacement de la d\u00e9formation impos\u00e9e.\u00a0Pour am\u00e9liorer la duret\u00e9 d&rsquo;un m\u00e9tal pur, nous pouvons utiliser diff\u00e9rentes mani\u00e8res, parmi lesquelles:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/metals-what-are-metals\/metalworking\/hall-petch-equation-hall-petch-method\/\"><strong><span>M\u00e9thode Hall-Petch<\/span><\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/metals-what-are-metals\/metalworking\/solid-solution-strengthening-alloying\/\"><strong><span>Durcissement en solution solide<\/span><\/strong><\/a><span>\u00a0(alliage)<\/span><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/metals-what-are-metals\/metalworking\/work-hardening-cold-working\/\"><strong><span>Ecrouissage (travail \u00e0 froid)<\/span><\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/metals-what-are-metals\/metalworking\/precipitation-hardening-age-hardening\/\"><strong><span>Durcissement par pr\u00e9cipitation<\/span><\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/metals-what-are-metals\/metalworking\/transformation-hardening-martensitic-transformation-hardening\/\"><strong><span>Trempe par transformation<\/span><\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/metals-what-are-metals\/metalworking\/dispersion-hardening\/\"><strong><span>Durcissement par dispersion<\/span><\/strong><\/a><\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/metals-what-are-metals\/metalworking\/surface-hardening-case-hardening\/\"><strong><span>Durcissement superficiel<\/span><\/strong><\/a><\/li>\n<\/ul>\n<h2><span>Durcissement par pr\u00e9cipitation &#8211; Durcissement vieillissant<\/span><\/h2>\n<p><strong><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignright wp-image-30169\" src=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/strengthening-curve-precipitation-hardening.png\" alt=\"Durcissement par pr\u00e9cipitation\" width=\"511\" height=\"384\" \/><span>Durcissement par pr\u00e9cipitation<\/span><\/strong><span>, \u00e9galement appel\u00e9\u00a0<\/span><strong><span>durcissement par vieillissement<\/span><\/strong><span>ou durcissement des particules, est une technique de traitement thermique bas\u00e9e sur la formation de particules extr\u00eamement petites et uniform\u00e9ment dispers\u00e9es (pr\u00e9cipit\u00e9s) d&rsquo;une seconde phase dans la matrice de phase d&rsquo;origine pour am\u00e9liorer la r\u00e9sistance et la duret\u00e9 de certains alliages m\u00e9talliques.\u00a0Les particules de deuxi\u00e8me phase pr\u00e9sentent un autre type d&rsquo;obstacles au mouvement des dislocations, bien que les particules ne soient pas n\u00e9cessairement des atomes uniques.\u00a0La pr\u00e9sence d&rsquo;une particule de deuxi\u00e8me phase repr\u00e9sente une distorsion dans le r\u00e9seau matriciel.\u00a0Par cons\u00e9quent, les obstacles qui entravent le mouvement de dislocation sont soit le champ de contrainte autour des particules de seconde phase, soit les particules de seconde phase elles-m\u00eames, soit les deux.\u00a0Le durcissement par pr\u00e9cipitation est utilis\u00e9 pour augmenter la limite d&rsquo;\u00e9lasticit\u00e9 des mat\u00e9riaux mall\u00e9ables, y compris la plupart des alliages structuraux d&rsquo;aluminium, de magn\u00e9sium, de nickel, de titane et de certains aciers et <\/span><a href=\"https:\/\/material-properties.org\/what-is-stainless-steel-definition\/\"><span>aciers inoxydables<\/span><\/a><span>.\u00a0Dans les\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/material-properties.org\/what-are-superalloys-definition\/\"><span>superalliages<\/span><\/a><span>, il est connu de provoquer une anomalie de la limite d&rsquo;\u00e9lasticit\u00e9 offrant une excellente r\u00e9sistance \u00e0 haute temp\u00e9rature.<\/span><\/p>\n<p><strong><span>Les superalliages \u00e0 base de nickel<\/span><\/strong><span>\u00a0comprennent les alliages renforc\u00e9s en solution solide et les alliages durcissables par vieillissement.\u00a0Les alliages durcissables par vieillissement sont constitu\u00e9s d&rsquo;une matrice aust\u00e9nitique (fcc) dispers\u00e9e avec pr\u00e9cipitation coh\u00e9rente d&rsquo;un interm\u00e9tallique Ni<\/span><sub><span>3<\/span><\/sub><span>\u00a0(Al,Ti) \u00e0 structure fcc.\u00a0Les superalliages \u00e0 base de Ni sont des alliages avec du nickel en tant qu&rsquo;\u00e9l\u00e9ment d&rsquo;alliage principal qui sont pr\u00e9f\u00e9r\u00e9s comme mat\u00e9riau de lame dans les applications d\u00e9crites pr\u00e9c\u00e9demment, plut\u00f4t que des superalliages \u00e0 base de Co ou de Fe.\u00a0Ce qui est important pour les superalliages \u00e0 base de Ni, c&rsquo;est leur r\u00e9sistance \u00e9lev\u00e9e, leur r\u00e9sistance au fluage et \u00e0 la corrosion \u00e0 haute temp\u00e9rature.\u00a0Il est courant de couler des aubes de turbine sous forme solidifi\u00e9e directionnellement ou sous forme monocristalline.<\/span><\/p>\n<p><span>Dans le cas des\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/metals-what-are-metals\/alloys-composition-properties-of-metal-alloys\/aluminium-alloys\/\"><strong><span>alliages d&rsquo;aluminium<\/span><\/strong><\/a><span>, le renforcement par pr\u00e9cipitation peut augmenter la limite d&rsquo;\u00e9lasticit\u00e9 de l&rsquo;aluminium d&rsquo;environ cinq fois jusqu&rsquo;\u00e0 environ quinze fois celle de l&rsquo;aluminium non alli\u00e9.\u00a0En particulier, la s\u00e9rie 2xxx, qui est alli\u00e9e au cuivre, peut \u00eatre durcie par pr\u00e9cipitation \u00e0 des r\u00e9sistances comparables \u00e0 celles de l&rsquo;acier.\u00a0En termes de durcissement par vieillissement, les alliages aluminium-cuivre recuits en solution peuvent \u00eatre vieillis naturellement \u00e0 temp\u00e9rature ambiante pendant quatre jours ou plus pour obtenir des propri\u00e9t\u00e9s maximales telles que la duret\u00e9 et la r\u00e9sistance.\u00a0Ce processus est connu sous le nom\u00a0<\/span><strong><span>de vieillissement naturel<\/span><\/strong><span>.\u00a0Le processus de vieillissement peut \u00e9galement \u00eatre acc\u00e9l\u00e9r\u00e9 \u00e0 quelques heures apr\u00e8s le traitement en solution et la trempe en chauffant l&rsquo;alliage sursatur\u00e9 \u00e0 une temp\u00e9rature sp\u00e9cifique et en le maintenant \u00e0 cette temp\u00e9rature pendant un temps sp\u00e9cifi\u00e9.\u00a0Ce processus est appel\u00e9<\/span><strong><span>vieillissement artificiel<\/span><\/strong><span>.\u00a0En r\u00e8gle g\u00e9n\u00e9rale, l&rsquo;alliage d&rsquo;aluminium 6061 est trait\u00e9 thermiquement \u00e0 533 \u00b0C (990 \u00b0F) pendant une p\u00e9riode de temps suffisante, suivi d&rsquo;une trempe dans l&rsquo;eau. Le processus de durcissement par pr\u00e9cipitation peut \u00eatre effectu\u00e9 \u00e0 160 \u00b0C (320 \u00b0F) pendant 18 h suivi d&rsquo;un refroidissement \u00e0 l&rsquo;air. Ce processus est \u00e0 nouveau r\u00e9p\u00e9t\u00e9 \u00e0 177 \u00b0C (350 \u00b0F) pendant 8 h suivi d&rsquo;un refroidissement \u00e0 l&rsquo;air.<\/span><\/p>\n<p><span>Dans le cas du cuivre b\u00e9ryllium, la haute r\u00e9sistance de cet alliage est \u00e9galement obtenue par\u00a0<\/span><strong><span>durcissement par pr\u00e9cipitation<\/span><\/strong><span>.\u00a0Le\u00a0<\/span><strong><span>durcissement par pr\u00e9cipitation<\/span><\/strong><span>\u00a0r\u00e9sulte de la\u00a0<\/span><strong><span>pr\u00e9cipitation<\/span><\/strong><span>\u00a0d&rsquo;une phase contenant du\u00a0<\/span><strong><span>b\u00e9ryllium \u00e0 partir d&rsquo;une\u00a0<\/span><\/strong><strong><span>solution solide<\/span><\/strong><span>\u00a0sursatur\u00e9e de\u00a0<\/span><strong><span>cuivre<\/span><\/strong><span> essentiellement pur.\u00a0Le cuivre au b\u00e9ryllium est le plus dur et le plus r\u00e9sistant de tous les alliages de cuivre (UTS jusqu&rsquo;\u00e0 1 400 MPa), \u00e0 l&rsquo;\u00e9tat enti\u00e8rement trait\u00e9 thermiquement et travaill\u00e9 \u00e0 froid.\u00a0Il combine une r\u00e9sistance \u00e9lev\u00e9e avec des qualit\u00e9s non magn\u00e9tiques et anti-\u00e9tincelles et ses propri\u00e9t\u00e9s m\u00e9caniques sont similaires \u00e0 celles de nombreux aciers alli\u00e9s \u00e0 haute r\u00e9sistance mais, par rapport aux aciers, il a une meilleure r\u00e9sistance \u00e0 la corrosion.<\/span><\/p>\n<h2><span id=\"17-4PH_Stainless_Steel\"><span>Acier inoxydable 17-4PH<\/span><\/span><\/h2>\n<p><span>Par exemple, l&rsquo;acier inoxydable tremp\u00e9 par pr\u00e9cipitation <\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/metals-what-are-metals\/stainless-steel\/ph-stainless-steel\/\"><strong><span>17-4 PH<\/span><\/strong><\/a><span> (AISI 630) a une microstructure initiale d&rsquo;aust\u00e9nite ou de martensite.\u00a0Les nuances aust\u00e9nitiques sont converties en nuances martensitiques par traitement thermique (par exemple par un traitement thermique \u00e0 environ 1040 \u00b0C suivi d&rsquo;une trempe) avant que le durcissement par pr\u00e9cipitation puisse \u00eatre effectu\u00e9.\u00a0Un traitement de vieillissement ult\u00e9rieur \u00e0 environ 475 \u00b0C pr\u00e9cipite\u00a0 les phases riches en\u00a0<\/span><strong><span>Nb<\/span><\/strong><span> et\u00a0<\/span><strong><span>Cu<\/span><\/strong><span>\u00a0qui augmentent la r\u00e9sistance jusqu&rsquo;\u00e0 une limite d&rsquo;\u00e9lasticit\u00e9 sup\u00e9rieure \u00e0 1000 MPa.\u00a0Dans tous les traitements thermiques effectu\u00e9s, la microstructure pr\u00e9dominante est la martensite \u00e0 lattes.\u00a0Contrairement aux alliages aust\u00e9nitiques, cependant, le traitement thermique renforce les aciers PH \u00e0 des niveaux plus \u00e9lev\u00e9s que les alliages martensitiques.\u00a0Les aciers inoxydables \u00e0 durcissement par pr\u00e9cipitation sont d\u00e9sign\u00e9s par la s\u00e9rie AISI 600.\u00a0De toutes les nuances d&rsquo;acier inoxydable disponibles, ils offrent g\u00e9n\u00e9ralement la meilleure combinaison de haute r\u00e9sistance associ\u00e9e \u00e0 une excellente t\u00e9nacit\u00e9 et r\u00e9sistance \u00e0 la corrosion.\u00a0Ils sont aussi r\u00e9sistants \u00e0 la corrosion que les nuances aust\u00e9nitiques.\u00a0Les utilisations courantes sont dans l&rsquo;a\u00e9rospatiale et certaines autres industries de haute technologie.<\/span><\/p>\n<h2><span id=\"Example_Aluminium_Alloys_6061_Alloy\"><span>Exemple \u2013 Alliages d&rsquo;aluminium \u2013 Alliage 6061<\/span><\/span><\/h2>\n<p><a href=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/aluminium-alloy-min.png\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignright wp-image-29427\" src=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/aluminium-alloy-min.png\" sizes=\"(max-width: 456px) 100vw, 456px\" srcset=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/aluminium-alloy-min.png 456w, https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/aluminium-alloy-min-300x267.png 300w\" alt=\"alliage d'aluminium\" width=\"314\" height=\"280\" \/><\/a><span>En g\u00e9n\u00e9ral, <\/span><strong><span>les alliages d&rsquo;aluminium de la s\u00e9rie 6000<\/span><\/strong><span> sont alli\u00e9s au magn\u00e9sium et au silicium.\u00a0L&rsquo;alliage 6061 est l&rsquo;un des alliages les plus utilis\u00e9s de la s\u00e9rie 6000.\u00a0Il a de bonnes propri\u00e9t\u00e9s m\u00e9caniques, il est facile \u00e0 usiner, il est soudable et peut \u00eatre durci par pr\u00e9cipitation, mais pas aux r\u00e9sistances \u00e9lev\u00e9es que 2000 et 7000 peuvent atteindre.\u00a0Il a une tr\u00e8s bonne r\u00e9sistance \u00e0 la corrosion et une tr\u00e8s bonne soudabilit\u00e9 bien qu&rsquo;une r\u00e9sistance r\u00e9duite dans la zone de soudure.\u00a0Les propri\u00e9t\u00e9s m\u00e9caniques du 6061 d\u00e9pendent fortement de la trempe ou du traitement thermique du mat\u00e9riau.\u00a0Par rapport \u00e0 l&rsquo;alliage 2024, le 6061 est plus facile \u00e0 travailler et reste r\u00e9sistant \u00e0 la corrosion m\u00eame lorsque la surface est abras\u00e9e.<\/span><\/p>\n<p><span><\/span><\/p><\/div><\/div><\/span><\/p>\n<p><span><div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-100 lgc-tablet-grid-100 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\">\n<p><span><div class=\"su-accordion su-u-trim\"><div class=\"su-spoiler su-spoiler-style-default su-spoiler-icon-plus\" data-scroll-offset=\"0\" data-anchor-in-url=\"no\"><div class=\"su-spoiler-title\" tabindex=\"0\" role=\"button\"><span class=\"su-spoiler-icon\"><\/span>R\u00e9f\u00e9rences :<\/div><div class=\"su-spoiler-content su-u-clearfix su-u-trim\">Science des mat\u00e9riaux:<\/div><\/div><\/div><\/span><\/p>\n<p><span>D\u00e9partement am\u00e9ricain de l&rsquo;\u00e9nergie, science des mat\u00e9riaux.\u00a0DOE Fundamentals Handbook, Volume 1 and 2. Janvier 1993.<\/span><br \/>\n<span>US Department of Energy, Material Science.\u00a0DOE Fundamentals Handbook, Volume 2 et 2. Janvier 1993.<\/span><br \/>\n<span>William D. Callister, David G. Rethwisch.\u00a0Science et g\u00e9nie des mat\u00e9riaux : une introduction 9e \u00e9dition, Wiley ;\u00a09 \u00e9dition (4 d\u00e9cembre 2013), ISBN-13\u00a0: 978-1118324578.<\/span><br \/>\n<span>En ligneEberhart, Mark (2003).\u00a0Pourquoi les choses se cassent\u00a0: Comprendre le monde par la mani\u00e8re dont il se d\u00e9compose.\u00a0Harmonie.\u00a0ISBN 978-1-4000-4760-4.<\/span><br \/>\n<span>Gaskell, David R. (1995).\u00a0Introduction \u00e0 la thermodynamique des mat\u00e9riaux (4e \u00e9d.).\u00a0\u00c9ditions Taylor et Francis.\u00a0ISBN 978-1-56032-992-3.<\/span><br \/>\n<span>Gonz\u00e1lez-Vi\u00f1as, W. &amp; Mancini, HL (2004).\u00a0Une introduction \u00e0 la science des mat\u00e9riaux.\u00a0Presse universitaire de Princeton.\u00a0ISBN 978-0-691-07097-1.<\/span><br \/>\n<span>Ashby, Michael;\u00a0Hugh Shercliff;\u00a0David Cebon (2007).\u00a0Mat\u00e9riaux: ing\u00e9nierie, science, traitement et conception (1\u00e8re \u00e9d.).\u00a0Butterworth-Heinemann.\u00a0ISBN 978-0-7506-8391-3.<\/span><br \/>\n<span>JR Lamarsh, AJ Baratta, Introduction au g\u00e9nie nucl\u00e9aire, 3e \u00e9d., Prentice-Hall, 2001, ISBN : 0-201-82498-1.<\/span><br \/>\n<span><\/span><\/p><\/div><\/div><div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\" style=\"margin:15px 0;border-width:2px;border-color:#999999\"><\/div><div class=\"su-divider su-divider-style-default\" style=\"margin:15px 0;border-width:2px;border-color:#999999\"><\/div><div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-33 lgc-tablet-grid-33 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\"><\/div><\/div><div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-33 lgc-tablet-grid-33 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\">\n<p><span>\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span>Voir ci-dessus:<\/span><br \/>\n<span>Travail des m\u00e9taux<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/metals-what-are-metals\/metalworking\/\" class=\"su-button su-button-style-flat\" style=\"color: #606060;background-color:#ffffff;border-color:#cccccc;border-radius:10px;-moz-border-radius:10px;-webkit-border-radius:10px\" target=\"_self\"><span style=\"color: #606060;padding:7px 20px;font-size:16px;line-height:24px;border-color:#ffffff;border-radius:10px;-moz-border-radius:10px;-webkit-border-radius:10px;text-shadow:0px 0px 0px #000000;-moz-text-shadow:0px 0px 0px #000000;-webkit-text-shadow:0px 0px 0px #000000\"><img src=\"icon : lien\" alt=\"\" style=\"width:24px;height:24px\" \/> <\/span><\/a><\/span><\/p><\/div><\/div><div  class=\"lgc-column lgc-grid-parent lgc-grid-33 lgc-tablet-grid-33 lgc-mobile-grid-100 lgc-equal-heights \"><div  class=\"inside-grid-column\"><\/div><\/div><\/span><\/p>\n<p><span><div class=\"su-divider su-divider-style-dotted\" style=\"margin:15px 0;border-width:2px;border-color:#999999\"><\/div><\/span><\/p>\n<p><span>Nous esp\u00e9rons que cet article,\u00a0<\/span><strong><span>Durcissement par pr\u00e9cipitation &#8211; Durcissement vieillissant<\/span><\/strong><span>, vous aidera.\u00a0Si oui,\u00a0<\/span><strong><span>donnez-nous un like<\/span><\/strong><span>\u00a0dans la barre lat\u00e9rale.\u00a0L&rsquo;objectif principal de ce site Web est d&rsquo;aider le public \u00e0 apprendre des informations int\u00e9ressantes et importantes sur les mat\u00e9riaux et leurs propri\u00e9t\u00e9s.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nous esp\u00e9rons que cet article,\u00a0Durcissement par pr\u00e9cipitation &#8211; Durcissement vieillissant, vous aidera.\u00a0Si oui,\u00a0donnez-nous un like\u00a0dans la barre lat\u00e9rale.\u00a0L&rsquo;objectif principal de ce site Web est d&rsquo;aider le public \u00e0 apprendre des informations int\u00e9ressantes et importantes sur les mat\u00e9riaux et leurs propri\u00e9t\u00e9s.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[53],"tags":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v21.2 - 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