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AFM-IR : caractérisation chimique à l’échelle nanométrique| Réf : M3045 v1
Auteur(s) : Fayçal HADJ-LARBI, Baya ALILI, Djamel BRADAI, Anne-Laure HELBERT, Thierry BAUDIN
Date de publication : 10 sept. 2018
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La technique ECAP n’est utilisée actuellement qu’au stade du laboratoire universitaire ou industriel, compte tenu de sa faible productivité et des forces importantes qui doivent être mises en jeu. Pour résoudre ce défi relevant d’un plan technique et assurer l’intégration de l’ECAP aux procédés de fabrication industrielle, des procédures nouvelles et sécurisées doivent être développées. Une des solutions proposées est de développer une procédure de déformation par ECAP en continu qui consiste à utiliser une matrice présentant des coudes multiples , afin d’augmenter le niveau des déformations imposées à la pièce lors d’un seul passage à travers le dispositif ECAP. Parmi les travaux menés pour faire passer l’ECAP du stade du laboratoire au stade industriel, on peut citer l’exemple de Chaudhury et al. ...
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NANOSCIENCES ET NANOTECHNOLOGIES
(1) - VALIEV (R.Z.) - Principles of equal-channel angular pressing as a processing tool for grain refinement. - Progr. Mater. Sci., 51 881-981 (2006).
(2) - NOVIKOV (V.) - Concise dictionary of materials science : Structure and Characterization of Polycrystalline Materials. - CRC Press, 288 p. (2003).
(3) - LOWE (T.C.), ZHU (Y.T.), SEMIATIN (S.L.), BERG (D.R.) - * - . – Overview and outlook for materials processed by severe plastic deformation, dans LOWE (T.C.), VALIEV (R.Z.) (Editors), Investigations and applications of severe plastic deformation, Kluwer Academic Publishers 347-356 (2000).
(4) - MURASHKIN (M.Y.), SABIROV (I.), KAZYKHANOV (V.U.), BOBRUK (E.V.), DUBRAVINA (A.A.), VALIEV (R.Z.) - Enhanced mechanical properties and electrical conductivity in ultrafine-grained Al alloy processed via ECAP–PC. - J. Mater. Sci., 48 4501-4509 (2013).
(5) - STOLYAROV (V.V.), GUNDEROV (D.V.), POPOV (A.G.), PUZANOVA (T.Z.), RAAB (G.I.), YAVARI (A.R.), VALIEV (R.Z.) - High coercive states in Pr–Fe–B–Cu alloy processed by equal channel...
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2 - PRÉSENTATION DE LA TECHNIQUE ECAP
2.1 - Principe de la méthode
2.2 - Contrainte équivalente
2.3 - Comparaison entre les procédés ECAP, HPT et ARB
3 - MICROSTRUCTURES PRODUITES – PROPRIÉTÉS
3.1 - Transition graduelle de la structure
3.2 - Affinement granulaire
3.3 - Désorientation progressive
3.4 - Amélioration des propriétés mécaniques
4 - RECUIT POST-ECAP ET EFFETS SUR LES PROPRIÉTÉS
5 - MODÉLISATION ET SIMULATION DE L’ECAP
5.1 - Modèle composite d’Estrin-Tóth
5.2 - Outils de simulation
6 - FACTEURS INFLUENÇANT LES PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX DÉFORMÉS PAR ECAP
6.1 - Angle interne de la matrice
6.2 - Angle externe de la matrice
6.3 - Nombre de passes
6.4 - Séquence de rotation
6.5 - Nature du matériau extrudé
6.6 - Lubrifiant
6.7 - Vitesse d’extrusion
6.8 - Température d’extrusion
6.9 - Contre-pression
7 - SÉCURISATION DE L'INSTALLATION EXPÉRIMENTALE
9 - APPLICATIONS DES MATÉRIAUX ISSUS DE L’ECAP
10 - MISE EN ŒUVRE DE L’ECAP À L’ÉCHELLE INDUSTRIELLE
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