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Auteur(s)
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Philippe POUPEAU
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- Version courante de déc. 1999 par Jean HERTZ
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15. Alliages binaires contenant ou Pb, ou Sb, ou Sn, ou bien encore Ti
15.1 Pb-Sb (plomb-antimoine – figure 97)
Le liquidus est connu à ± 1 ou 2 ˚C près entre 0 et 16 % en masse d’antimoine. Par contre, dans les alliages hypereutectiques, il y a une très forte surfusion qui est fonction de la vitesse de refroidissement : les résultats diffèrent de 30 ˚C. Seules les températures les plus élevées ont été retenues pour le liquidus entre 45 et 75 % en masse d’antimoine. En raison de cette surfusion, la température trouvée pour l’eutectique est souvent plus faible que 252 ˚C.
La solubilité à l’état solide de l’antimoine dans le plomb est assez bien définie, mais celle du plomb dans l’antimoine est très mal connue, peut-être entre 2,5 et 4,5 % en masse de plomb, et présenterait un maximum d’environ 3 % en masse de plomb à 420 ˚C.
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Structures des phases
(Pb) :c. f. c.
(Sb) :rh.
15.2 Pb-Sn (plomb-étain – figure 98)
Ce diagramme est bien connu. La solubilité à l’état solide du plomb dans l’étain est faible (inférieure à 0,3 % en masse d’étain à la température ambiante). Celle de l’étain dans le plomb varie beaucoup au voisinage de 150 ˚C, ce qui provoque un effet thermique important qui a fait l’objet d’études poussées.
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Structures des phases
15.3 Pb-Zn (plomb-zinc – figure 99)
La lacune de miscibilité est bien connue, ainsi que l’eutectique. La solubilité à l’état solide du plomb dans le zinc est extrêmement faible, inférieure à 0,000 2 % en masse de plomb environ. La solubilité du zinc dans le plomb solide est d’environ 0,10 % en masse de zinc à la température de l’eutectique.
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Structures des phases
(Zn) :h. c.
(Pb) :c. f. c.
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Alliages binaires contenant ou Pb, ou Sb, ou Sn, ou bien encore Ti
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