{"id":116146,"date":"2022-05-10T10:30:44","date_gmt":"2022-05-10T09:30:44","guid":{"rendered":"https:\/\/material-properties.org\/types-dalliages-de-magnesium-definition\/"},"modified":"2022-05-16T16:40:12","modified_gmt":"2022-05-16T15:40:12","slug":"types-dalliages-de-magnesium-definition","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/material-properties.org\/fr\/types-dalliages-de-magnesium-definition\/","title":{"rendered":"Types d&rsquo;alliages de magn\u00e9sium &#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\">Les noms des alliages de magn\u00e9sium sont souvent donn\u00e9s par deux lettres suivies de deux chiffres.\u00a0Les lettres indiquent les principaux \u00e9l\u00e9ments d&rsquo;alliage (A = aluminium, Z = zinc, M = mangan\u00e8se, S = silicium).\u00a0Les chiffres indiquent les compositions nominales respectives des principaux \u00e9l\u00e9ments d&rsquo;alliage.\u00a0Types d&rsquo;alliages de magn\u00e9sium<\/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 ;\u00a0et l&rsquo;\u00e9tain am\u00e9liore la coulabilit\u00e9.<\/span><\/p>\n<p><span>Nous devons ajouter que le magn\u00e9sium pur est\u00a0<\/span><strong><span>hautement inflammable<\/span><\/strong><span>, en particulier lorsqu&rsquo;il est r\u00e9duit en poudre ou r\u00e9duit en fines lamelles, bien qu&rsquo;il soit difficile de s&rsquo;enflammer en masse ou en vrac.\u00a0Il produit une lumi\u00e8re blanche intense et brillante lorsqu&rsquo;il br\u00fble.\u00a0Les temp\u00e9ratures de flamme du magn\u00e9sium et de certains alliages de magn\u00e9sium peuvent atteindre 3 100 \u00b0C.\u00a0Le magn\u00e9sium br\u00fblant ou fondu r\u00e9agit violemment avec l&rsquo;eau.\u00a0Une fois allum\u00e9s, ces incendies sont difficiles \u00e0 \u00e9teindre, car la combustion se poursuit dans l&rsquo;azote (formant du nitrure de magn\u00e9sium), du dioxyde de carbone (formant de l&rsquo;oxyde de magn\u00e9sium et du carbone) et de l&rsquo;eau.\u00a0Le magn\u00e9sium en combustion peut \u00eatre \u00e9teint \u00e0 l&rsquo;aide d&rsquo;un extincteur \u00e0 poudre chimique de classe D.\u00a0Son inflammabilit\u00e9 est fortement r\u00e9duite par une petite quantit\u00e9 de calcium dans l&rsquo;alliage.<\/span><\/p>\n<h2><span>Types d&rsquo;alliages de magn\u00e9sium<\/span><\/h2>\n<p><span>Les noms des alliages de magn\u00e9sium sont souvent donn\u00e9s par deux lettres suivies de deux chiffres.\u00a0Les lettres indiquent les principaux \u00e9l\u00e9ments d&rsquo;alliage (A = aluminium, Z = zinc, M = mangan\u00e8se, S = silicium).\u00a0Les chiffres indiquent les compositions nominales respectives des principaux \u00e9l\u00e9ments d&rsquo;alliage.\u00a0Par exemple, l&rsquo;alliage AZ81 est un alliage de magn\u00e9sium avec environ 8 % d&rsquo;aluminium et 1 % de zinc.<\/span><\/p>\n<h3><span>Alliage Magnox &#8211; AL80<\/span><\/h3>\n<p><strong><span>Magnox<\/span><\/strong><span>, dont le nom est une abr\u00e9viation de \u00ab\u00a0<\/span><strong><span>magn\u00e9sium non oxydant<\/span><\/strong><span>\u00ab\u00a0, est un alliage \u00e0 haute teneur en magn\u00e9sium principalement de magn\u00e9sium avec de petites quantit\u00e9s d&rsquo;aluminium et d&rsquo;autres m\u00e9taux.\u00a0Cet alliage, d\u00e9sign\u00e9 sous le nom d&rsquo;alliage AL80, est utilis\u00e9 comme rev\u00eatement pour le combustible nucl\u00e9aire utilis\u00e9 dans les r\u00e9acteurs de centrales \u00e9lectriques refroidis au gaz et mod\u00e9r\u00e9s au graphite du Royaume-Uni du m\u00eame nom.\u00a0Les gaines en alliages de magn\u00e9sium de type Magnox sont bien compatibles avec l&rsquo;uranium m\u00e9tallique \u00e0 des temp\u00e9ratures allant jusqu&rsquo;\u00e0 500 \u00b0C et elles sont tr\u00e8s r\u00e9sistantes \u00e0 l&rsquo;oxydation.<\/span><\/p>\n<p><span>Ce mat\u00e9riau pr\u00e9sente l&rsquo;avantage d&rsquo;une faible section efficace de capture neutronique, mais pr\u00e9sente deux inconv\u00e9nients majeurs:<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span>Il limite la temp\u00e9rature maximale (\u00e0 environ 415 \u00b0C), et donc le rendement thermique, de l&rsquo;installation.<\/span><\/li>\n<li><span>L&rsquo;inconv\u00e9nient de ces alliages est une forte tendance \u00e0 la croissance des grains, \u00e0 la perte des propri\u00e9t\u00e9s de r\u00e9sistance, \u00e0 l&rsquo;oxydation en pr\u00e9sence de vapeur d&rsquo;eau.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span>L&rsquo;alliage magnox Al80 a une composition de 0,8 % d&rsquo;aluminium et 0,004 % de b\u00e9ryllium.<\/span><\/p>\n<p><span>Comme cela a \u00e9t\u00e9 \u00e9crit, l&rsquo;alliage magnox AL80 \u00e9tait principalement utilis\u00e9 comme gaine de combustible dans les r\u00e9acteurs de type Magnox.\u00a0Le 30 d\u00e9cembre 2015, l&rsquo;unit\u00e9 1 de Wylfa, le dernier r\u00e9acteur Magnox en activit\u00e9 au monde, a \u00e9t\u00e9 ferm\u00e9e.\u00a0Alors que la conception de Magnox \u00e9tait en cours de d\u00e9ploiement, des travaux \u00e9taient d\u00e9j\u00e0 en cours sur le r\u00e9acteur avanc\u00e9 refroidi au gaz (AGR) avec l&rsquo;intention explicite de rendre le syst\u00e8me plus \u00e9conomique.\u00a0La conception AGR a conserv\u00e9 le mod\u00e9rateur en graphite et le liquide de refroidissement au dioxyde de carbone du Magnox, mais a augment\u00e9 la temp\u00e9rature de fonctionnement du gaz de refroidissement pour am\u00e9liorer les conditions de vapeur.\u00a0Cette temp\u00e9rature accrue (environ 650 \u00b0C (1 202 \u00b0F)) am\u00e9liorerait consid\u00e9rablement l&rsquo;efficacit\u00e9 thermique de la centrale. Mais c&rsquo;\u00e9tait trop chaud pour l&rsquo;alliage magnox, et l&rsquo;AGR avait initialement pr\u00e9vu d&rsquo;utiliser un nouveau rev\u00eatement \u00e0 base de b\u00e9ryllium, mais cela s&rsquo;est av\u00e9r\u00e9 trop fragile.\u00a0Celui-ci a \u00e9t\u00e9 remplac\u00e9 par un rev\u00eatement en acier inoxydable. Cependant, l&rsquo;acier a une section efficace neutronique plus \u00e9lev\u00e9e et ce changement a n\u00e9cessit\u00e9 l&rsquo;utilisation d&rsquo;un combustible \u00e0 l&rsquo;uranium l\u00e9g\u00e8rement enrichi pour compenser les sections efficaces d&rsquo;absorption plus \u00e9lev\u00e9es.<\/span><\/p>\n<h3><span>\u00c9lectron 21 &#8211; UNS M12310<\/span><\/h3>\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<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>Types d&rsquo;alliages de magn\u00e9sium<\/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,\u00a0Types d&rsquo;alliages de magn\u00e9sium, 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 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Types d&#039;alliages de magn\u00e9sium - D\u00e9finition | Propri\u00e9t\u00e9s mat\u00e9rielles<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Les noms des alliages de magn\u00e9sium sont souvent donn\u00e9s par deux lettres suivies de deux chiffres. 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