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Propriétés du plomb
Métallurgie du Plomb - Procédés classiques et ressources primaires
M2264 v2 Article de référence

Propriétés du plomb
Métallurgie du Plomb - Procédés classiques et ressources primaires

Auteur(s) : Pierre BLAZY, El-Aïd JDID

Date de publication : 10 sept. 2011 | Read in English

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1 - Propriétés du plomb

  • 1.1 - Propriétés physiques
  • 1.2 - Propriétés chimiques

2 - Utilisations

  • 2.1 - Accumulateurs
  • 2.2 - Câbles
  • 2.3 - Semi-produits et alliages
  • 2.4 - Usages chimiques

3 - Minéralogie et gisements

  • 3.1 - Espèces minérales majeures
  • 3.2 - Gisements de galène
  • 3.3 - Grands gisements mondiaux

4 - Concentration des minerais ou minéralurgie

5 - Production du plomb métal

  • 5.1 - Grillage agglomérant et réduction
  • 5.2 - Fusion directe sur bain fondu

6 - Procédés classiques d’obtention du plomb d’œuvre

7 - Affinage du plomb d’œuvre

Sommaire

Présentation

Auteur(s)

  • Pierre BLAZY : Professeur Honoraire - Ancien Directeur de l'École Nationale Supérieure de Géologie (ENSG)

  • El-Aïd JDID : Docteur ès Sciences - Ingénieur de Recherche au Laboratoire Environnement et Minéralurgie (LEM), UMR 7569, Nancy Université (ENSG-INPL), CNRS

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INTRODUCTION

La métallurgie du plomb est de moins en moins tributaire des ressources naturelles, car le recyclage prend une extension considérable dans tous les pays.

Ici sont exposées les principales ressources naturelles et les opérations métallurgiques classiques fondées sur le grillage agglomérant des concentrés minéraux, suivi par la fusion des agglomérés pour obtenir un plomb brut dit « plomb d’œuvre ». Son affinage donne un plomb épuré ou « plomb doux » et des sous-produits (cuivre, argent, antimoine, bismuth, etc.).

Dans un second article [M 2 265], sont décrits les procédés modernes de fusion directe des concentrés et des sources secondaires de plomb, ainsi que les procédés hydrométallurgiques. Le recyclage est facilité par le développement de ces procédés.

La protection de l’environnement constitue un des soucis majeurs de tous les procédés, compte tenu des risques dûs, non seulement au plomb, mais aussi à l’arsenic, au cadmium, au dioxyde de soufre, etc.

Dans la rubrique « Pour en savoir plus », en plus des références bibliographiques, les divers aspects de l’économie du plomb sont abordés à partir de données sur les prix, la production, la consommation, et les coûts de fabrication du métal.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v2-m2264

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1. Propriétés du plomb

Le plomb, de nombre atomique 82 et de masse atomique 207,2 g, fait partie du groupe IV de la classification périodique.

Son histoire – lointaine – est résumée dans l’encadré 1.

Encadré 1 – Historique

Le plomb a été utilisé très précocement par toutes les grandes civilisations antiques : les Égyptiens (7 000 à 5 000 av. J.C.) pour l’émaillage des poteries, les Chinois dès le 4e millénaire pour la fabrication des monnaies. Les Athéniens exploitèrent dès le 5e siècle les mines de plomb du Laurium pour l’argent associé à ce métal. Les Greco-Romains s’intéressèrent surtout aux mines Ibériques. Pline l’ancien (23 à 79 ap. J.C.) confirme que le plomb semblait être utilisé depuis 6 500 ans.

Sous le règne de l’empereur Titus (79 à 81) environ 40 000 personnes étaient apparemment employées pour la production de tuyaux et de feuilles de plomb. Cet usage avait une telle importance que, sous Constantin 1er (307 à 337), il existait à Rome 8 000 t environ de canalisations en plomb.

À partir du Moyen Âge, les utilisations se diversifièrent : baguettes de plomb pour l’assemblage des éléments des vitraux, toitures des cathédrales et des palais, invention de la poudre à canon (le premier canon fut utilisé en 1241 au siège de Séville), lettres d’imprimerie à partir de 1450, et bien sûr, les canalisations d’eau.

Au XIXe et XXe siècles, la production de plomb a pris une allure industrielle avec les besoins de l’électrification, le stockage de l’électricité, les emplois dans l’industrie chimique et les peintures et, enfin, l’utilisation d’antidétonant dans les carburants sous forme de tétraéthyle de plomb.

Depuis une vingtaine d’années, l’utilisation du plomb dans les batteries est devenue de plus en plus prépondérante, constituant actuellement près de 80 % de la consommation totale.

1.1 Propriétés physiques

Les propriétés physiques, auxquelles la métallurgie extractive et les usages du plomb font appel, sont les suivantes :

  • point de fusion : 327,4 °C ;

  • point d’ébullition : 1 740 °C ;

  • densité :...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - LIDE (D.R.) -   Handbook of Chemistry and Physics  -  CRC Press., New York (2003).

  • (2) - CHARLOT (G.) -   Les réactions chimiques en solutions aqueuses et caractérisation des ions  -  Éd. Masson, 7ème Edt., p. 253-257 (1983).

  • (3) - FARCY (M.), HESBERT (A.), JARGOT (D.), PROTOIS (J.C.), REYNIER (M.), SCHNEIDER (O.), SERRE (P.) -   Plomb et composés minéraux  -  Fiche toxicologique n° 59, INRS, 8 p. (1998).

  • (4) - GOLIASCH (G.) -   Recycling Lead and Zinc into the 21th Century – 6th International Conference organized by International Lead and Zinc Study Group  -  Madrid, p. 50 (18-25 June 1995).

  • (5) - ROBERT (J.S.), SOFRA (J.), HUGHES (S.P.) -   Recycling of lead using Ausmelt Technology  -  Proc. of EMC, p. 281-294 (2001).

  • (6) - ROBERTS (H.) -   Changing patterns...

1 Sites Internet

  • CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) – Australie

    http://www.csiro.au

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2 Données statistiques et économiques

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