{"id":116117,"date":"2022-05-10T03:02:17","date_gmt":"2022-05-10T02:02:17","guid":{"rendered":"https:\/\/material-properties.org\/quest-ce-que-la-densite-des-alliages-de-magnesium-elektron-21-definition\/"},"modified":"2022-05-16T12:04:55","modified_gmt":"2022-05-16T11:04:55","slug":"quest-ce-que-la-densite-des-alliages-de-magnesium-elektron-21-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/material-properties.org\/fr\/quest-ce-que-la-densite-des-alliages-de-magnesium-elektron-21-definition\/","title":{"rendered":"Qu&rsquo;est-ce que la densit\u00e9 des alliages de magn\u00e9sium &#8211; Elektron 21 &#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\">La densit\u00e9 d&rsquo;un alliage de magn\u00e9sium typique est de 1,8 g\/cm<sup>3<\/sup> (Elektron 21). Sa densit\u00e9 est la caract\u00e9ristique la plus remarquable, c&rsquo;est pourquoi les alliages de magn\u00e9sium sont utilis\u00e9s lorsque la l\u00e9g\u00e8ret\u00e9 est une consid\u00e9ration importante (par exemple, dans les composants d&rsquo;avion).\u00a0<\/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<p><strong><a href=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/magnesium-alloy-elektron-image-min.png\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignright size-medium wp-image-29738\" src=\"https:\/\/material-properties.org\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/magnesium-alloy-elektron-image-min-300x300.png\" alt=\"Alliages de magn\u00e9sium\" width=\"300\" height=\"300\" \/><\/a><span>Les alliages de magn\u00e9sium<\/span><\/strong><span>\u00a0sont des m\u00e9langes de magn\u00e9sium et d&rsquo;autres m\u00e9taux d&rsquo;alliage, g\u00e9n\u00e9ralement de l&rsquo;aluminium, du zinc, du silicium, du mangan\u00e8se, du cuivre et du zirconium.\u00a0\u00c9tant donn\u00e9 que la caract\u00e9ristique la plus remarquable du magn\u00e9sium est sa\u00a0<\/span><strong><span>densit\u00e9, 1,7 g\/cm<\/span><sup><span>3<\/span><\/sup><\/strong><span>, ses alliages sont utilis\u00e9s lorsque la l\u00e9g\u00e8ret\u00e9 est une consid\u00e9ration importante (par exemple, dans les composants d&rsquo;avions).\u00a0Le magn\u00e9sium a le\u00a0<\/span><strong><span>point de fusion le plus bas <\/span><\/strong><span>(923 K (1202 \u00b0F)) de tous les m\u00e9taux alcalino-terreux. Le magn\u00e9sium pur a une structure cristalline HCP, est relativement mou et a un faible module \u00e9lastique: 45 GPa. Les alliages de magn\u00e9sium ont \u00e9galement une structure de r\u00e9seau hexagonale, ce qui affecte les propri\u00e9t\u00e9s fondamentales de ces alliages.\u00a0\u00c0 temp\u00e9rature ambiante, le magn\u00e9sium et ses alliages sont difficiles \u00e0 travailler \u00e0 froid en raison du fait que la d\u00e9formation plastique du r\u00e9seau hexagonal est plus compliqu\u00e9e que dans les m\u00e9taux \u00e0 r\u00e9seau cubique comme l&rsquo;aluminium, le cuivre et l&rsquo;acier.\u00a0Par cons\u00e9quent, les alliages de magn\u00e9sium sont g\u00e9n\u00e9ralement utilis\u00e9s comme\u00a0<\/span><strong><span>alliages coul\u00e9s<\/span><\/strong><span>.\u00a0Malgr\u00e9 la nature r\u00e9active de la poudre de magn\u00e9sium pur, le magn\u00e9sium m\u00e9tal et ses alliages ont une bonne r\u00e9sistance \u00e0 la corrosion.<\/span><\/p>\n<p><span>L&rsquo;aluminium est l&rsquo;\u00e9l\u00e9ment d&rsquo;alliage le plus courant.\u00a0L&rsquo;aluminium, le zinc, le zirconium et le thorium favorisent le durcissement par pr\u00e9cipitation : le mangan\u00e8se am\u00e9liore la r\u00e9sistance \u00e0 la corrosion; et l&rsquo;\u00e9tain am\u00e9liore la coulabilit\u00e9.<\/span><\/p>\n<h2><span>\u00c9lectron 21 &#8211; UNS M12310<\/span><\/h2>\n<p><span>En g\u00e9n\u00e9ral,\u00a0<\/span><strong><span>Elektron<\/span><\/strong><span>\u00a0est la marque d\u00e9pos\u00e9e d&rsquo;une large gamme d&rsquo;alliages de magn\u00e9sium fabriqu\u00e9s par une soci\u00e9t\u00e9 britannique Magnesium Elektron Limited.\u00a0<\/span><strong><span>Elektron 21<\/span><\/strong><span>, d\u00e9sign\u00e9 par UNS M12310, est l&rsquo;un des alliages avec une excellente r\u00e9sistance \u00e0 la corrosion et une excellente coulabilit\u00e9.\u00a0Les produits coul\u00e9s poss\u00e8dent une microstructure \u00e0 grains fins et une \u00e9tanch\u00e9it\u00e9 \u00e0 la pression.\u00a0Cet alliage peut \u00eatre facilement usin\u00e9.\u00a0Les applications incluent le sport automobile et l&rsquo;a\u00e9rospatiale, car il poss\u00e8de une r\u00e9sistance \u00e9lev\u00e9e, un poids l\u00e9ger et d&rsquo;excellentes caract\u00e9ristiques d&rsquo;amortissement des vibrations.<\/span><\/p>\n<h2><span>Densit\u00e9 des alliages de magn\u00e9sium<\/span><\/h2>\n<p><span>La densit\u00e9 d&rsquo;\u00a0<\/span><strong><span>un alliage de magn\u00e9sium typique<\/span><\/strong><span> est de 1,8 g\/cm<sup>3 <\/sup>(<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/metals-what-are-metals\/alloys-composition-properties-of-metal-alloys\/magnesium-alloys\/elektron-21-uns-m12310-magnesium-alloy\/\"><span>Elektron 21<\/span><\/a><span>).<\/span><\/p>\n<p><span>En comparaison avec d&rsquo;autres mat\u00e9riaux courants:<\/span><\/p>\n<p><span>La densit\u00e9 d&rsquo;\u00a0<\/span><strong><span>un alliage d&rsquo;aluminium typique<\/span><\/strong><span> est de 2,7 g\/cm<\/span><sup><span>3<\/span><\/sup><span>\u00a0(<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/metals-what-are-metals\/alloys-composition-properties-of-metal-alloys\/aluminium-alloys\/aluminium-alloy-6061-alloy\/\"><span>Alliage 6061<\/span><\/a><span>).<\/span><\/p>\n<p><span>La densit\u00e9 d&rsquo;\u00a0<\/span><strong><span>un alliage de titane typique<\/span><\/strong><span> est de 4,43 g\/cm<sup>3<\/sup> (Ti-6Al-4V)\u00a0<\/span><sup><span>.<\/span><\/sup><\/p>\n<p><span>La densit\u00e9 de\u00a0<\/span><strong><span>l&rsquo;acier inoxydable typique<\/span><\/strong><span> est de 8,0 g\/cm<sup>3<\/sup><\/span><span> (<\/span><a href=\"https:\/\/material-properties.org\/what-is-stainless-steel-definition\/\"><span>AISI 304L<\/span><\/a><span>).<\/span><\/p>\n<p><strong><span>La densit\u00e9<\/span><\/strong><span> est d\u00e9finie comme la\u00a0<\/span><strong><span>masse par unit\u00e9 de volume<\/span><\/strong><span>.\u00a0C&rsquo;est une\u00a0<\/span><strong><span>propri\u00e9t\u00e9 intensive<\/span><\/strong><span>, qui est math\u00e9matiquement d\u00e9finie comme la masse divis\u00e9e par le volume:<\/span><\/p>\n<p><strong><span>\u03c1 = m \/ V<\/span><\/strong><\/p>\n<p><span>En d&rsquo;autres termes, la densit\u00e9 (\u03c1) d&rsquo;une substance est la masse totale (m) de cette substance divis\u00e9e par le volume total (V) occup\u00e9 par cette substance. L&rsquo;unit\u00e9 SI standard est\u00a0<\/span><strong><span>le kilogramme par m\u00e8tre cube<\/span><\/strong><span> (<\/span><strong><span>kg\/m<\/span><sup><span>3<\/span><\/sup><\/strong><span>). L&rsquo;unit\u00e9 anglaise standard est\u00a0<\/span><strong><span>la masse de livres par pied cube<\/span><\/strong><span> (<\/span><strong><span>lbm\/ft<\/span><sup><span>3<\/span><\/sup><\/strong><span>).<\/span><\/p>\n<p><span>Puisque la densit\u00e9 (\u03c1) d&rsquo;une substance est la masse totale (m) de cette substance divis\u00e9e par le volume total (V) occup\u00e9 par cette substance, il est \u00e9vident que la densit\u00e9 d&rsquo;une substance d\u00e9pend fortement de sa masse atomique et aussi de <\/span><strong><span>la densit\u00e9 de num\u00e9ro atomique<\/span><\/strong><span> (N; atomes\/cm<\/span><sup><span>3<\/span><\/sup><span>):<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><strong><span>Poids atomiqu<\/span><\/strong><span> .\u00a0La masse atomique est port\u00e9e par le noyau atomique, qui n&rsquo;occupe qu&rsquo;environ 10<\/span><sup><span>-12 <\/span><\/sup><span>du volume total de l&rsquo;atome ou moins, mais il contient toute la charge positive et au moins 99,95 % de la masse totale de l&rsquo;atome.\u00a0Il est donc d\u00e9termin\u00e9 par le nombre de masse (nombre de protons et de neutrons).<\/span><\/li>\n<li><strong><span>Densit\u00e9 de nombre atomique<\/span><\/strong><span>. La\u00a0<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-power\/reactor-physics\/nuclear-engineering-fundamentals\/neutron-nuclear-reactions\/atomic-number-density\/\"><span>densit\u00e9 de num\u00e9ro atomique<\/span><\/a><span> (N; atomes\/cm <\/span><sup><span>3<\/span><\/sup><span> ), qui est associ\u00e9e aux rayons atomiques, est le nombre d&rsquo;atomes d&rsquo;un type donn\u00e9 par unit\u00e9 de volume (V; cm<\/span><sup><span>3<\/span><\/sup><span>) du mat\u00e9riau. La densit\u00e9 de num\u00e9ro atomique (N; atomes\/cm<\/span><sup><span>3<\/span><\/sup><span>) d&rsquo;un mat\u00e9riau pur ayant <\/span><strong><span>un poids atomique ou mol\u00e9culaire <\/span><\/strong><span>(M; grammes\/mol) et la <\/span><strong><span>densit\u00e9 du mat\u00e9riau<\/span><\/strong><span> (\u2374; gramme\/cm<\/span><sup><span>3<\/span><\/sup><span>) est facilement calcul\u00e9e \u00e0 partir de l&rsquo;\u00e9quation suivante en utilisant le nombre d&rsquo;Avogadro (<\/span><strong><span>N<\/span><sub><span>A<\/span><\/sub><span>\u00a0= 6,022\u00d710<\/span><sup><span>23<\/span><\/sup><\/strong><span> atomes ou mol\u00e9cules par mole):<\/span><a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/Atomic-Number-Density.png\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-13442\" src=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/wp-content\/uploads\/2015\/12\/Atomic-Number-Density.png\" alt=\"Densit\u00e9 de num\u00e9ro atomique\" width=\"166\" height=\"69\" \/><\/a><\/li>\n<li><strong><span>Structure en cristal.\u00a0<\/span><\/strong><span>La densit\u00e9 de la substance cristalline est significativement affect\u00e9e par sa structure cristalline.\u00a0La structure FCC, avec son parent hexagonal (hcp), a le facteur de tassement le plus efficace (74%).\u00a0Les m\u00e9taux contenant des structures FCC comprennent l&rsquo;aust\u00e9nite, l&rsquo;aluminium, le cuivre, le plomb, l&rsquo;argent, l&rsquo;or, le nickel, le platine et le thorium.<\/span><\/li>\n<\/ul>\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>Voir ci-dessus:<\/span><br \/>\n<span>Alliages de magn\u00e9sium<a href=\"https:\/\/www.nuclear-power.com\/nuclear-engineering\/metals-what-are-metals\/alloys-composition-properties-of-metal-alloys\/magnesium-alloys\/ \" class=\"su-button su-button-style-plat\" 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=\"ic\u00f4ne : 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>Densit\u00e9 des alliages de magn\u00e9sium &#8211; Elektron 21<\/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<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nous esp\u00e9rons que cet article,\u00a0Densit\u00e9 des alliages de magn\u00e9sium &#8211; Elektron 21, 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. &nbsp;<\/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 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Qu&#039;est-ce que la densit\u00e9 des alliages de magn\u00e9sium - Elektron 21 - D\u00e9finition | Propri\u00e9t\u00e9s mat\u00e9rielles<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"La densit\u00e9 d&#039;un alliage de magn\u00e9sium typique est de 1,8 g\/cm3 (Elektron 21). 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