Carbures
Métallurgie et recyclage du niobium et du tantale
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Carbures
Métallurgie et recyclage du niobium et du tantale

Auteur(s) : Christian POLAK

Date de publication : 10 juin 1997

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Présentation

1 - Propriétés physiques

2 - Ressources naturelles

3 - Métallurgie extractive

4 - Élaboration du niobium et du tantale

  • 4.1 - Niobium et alliages de niobium
  • 4.2 - Production de tantale

5 - Oxydes

6 - Carbures

7 - Énergie

8 - Applications commerciales

  • 8.1 - Utilisations de niobium
  • 8.2 - Utilisations du tantale
  • 8.3 - Prix

9 - Recyclage

  • 9.1 - Niobium
  • 9.2 - Tantale
  • 9.3 - Carbures

10 - Conclusion

Sommaire

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Auteur(s)

  • Christian POLAK : Ingénieur de l’École nationale supérieure de géologie de Nancy - Aprobase International - Membre associé au Tantalum-niobium international study center (TIC)

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INTRODUCTION

Le niobium (encore appelé columbium aux États-Unis) et le tantale sont respectivement les éléments numéros 41 et 73 que l’on trouve dans la nature sous forme combinée.

Ils forment avec le vanadium (no 23) les éléments de transition de la colonne 5, d’après la classification périodique du tableau de Mendeleïev. Leurs configurations électroniques externes sont :

  • Nb : (Kr) 4d 4 5s1

  • Ta : (Xe) 4f 14 5d 3 6s 2

Classés comme métaux réfractaires de par leurs hautes températures de fusion, ils ont été pressentis très tôt pour des applications à haute température ; ainsi, par exemple le tantale, sur lequel le choix s’est porté au début du siècle, pour les filaments de lampes.

Le tantale provient de deux sources de matière première : d’une part, il accompagne le minerai d’étain dans la cassitérite et se retrouve concentré dans des scories pendant la transformation de l’étain et, d’autre part, il forme des minerais appelés columbo-tantalites.

Cantonné longtemps à la chimie, le tantale n’a trouvé une niche spécifique que dans les années 60-70 avec les condensateurs pour l’électronique de pointe : téléphones mobiles, caméscopes, micro-ordinateurs.

Dans les années 90, la consommation mondiale annuelle de tantale oscille entre 800 et 1 000 t, pour une production de minerais et de scories de 600 à 800 t (exprimée en métal contenu). La différence provient du recyclage.

Le niobium, bien que toujours lié au tantale dans les scories d’étain et les columbo-tantalites, est très largement issu d’un minerai spécifique, le pyrochlore.

Pénalisé par des ressources jusqu’alors éparses, ce n’est qu’à partir des années 60, lors de la découverte de vastes gisements de pyrochlore au Brésil, que le niobium a réellement pris son essor. La précipitation du carbure de niobium au sein des aciers a ouvert la voie aux aciers à haute limite d’élasticité HLE (HSLA = High Strength Low Alloy). Plus spectaculaire encore, la performance supraconductrice des alliages base niobium a rendu possibles des applications tant scientifiques, comme les accélérateurs de particules, que pratiques telle l’imagerie médicale.

La production mondiale de niobium est en 1994 voisine de 16 000 t/an (exprimée en métal contenu).

Ce ne sont donc pas leurs propriétés réfractaires (température de fusion du niobium : 2 468 oC ; du tantale : 2 996 oC), leurs densités élevées (8,57 pour le niobium et 16,65 pour le tantale), leur grande résistance aux agents chimiques ou la dureté de leurs carbures qui leur ont valu leurs principaux débouchés.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-m2365

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6. Carbures

L’élaboration des carbures de tantale et de niobium est étroitement liée à celle des carbures cémentés.

Plusieurs procédés sont utilisés [34].

  • Les carbures sont préparés par réduction carbothermique des oxydes selon la réaction endothermique :

    Ta (Nb)2O5 + 7 C ® 2Ta(Nb) C + 5 CO

    Les oxydes, purs ou mélangés, conformément aux proportions désirées sont additionnés de noir de carbone. L’ensemble est homogénéisé et chauffé, la réaction endothermique survient entre 1 400 et 1 800 oC sous argon ou sous vide. Un dernier traitement sous vide est effectué pour éliminer les impuretés.

    De la granulométrie et de la pureté des poudres initiales dépendront la granulométrie et la pureté finales des carbures.

  • Les déchets des poudres de tantale traités par hydruration et fragmentation peuvent être également carburés selon la réaction exothermique :

    Ta (H) + C ® TaC + 1/2 H2

  • La production de poudres très fines de TaC ou NbC est réalisée par voie plasma par réduction des chlorures au moyen de méthane et d’hydrogène.

    Cette technologie est aussi développée pour les dépôts chimiques en phase vapeur (CVD) de TaC ou de NbC.

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