Article

1 - PROPRIÉTÉS DU PLOMB RAFFINÉ

  • 1.1 - Propriétés physiques
  • 1.2 - Propriétés mécaniques
  • 1.3 - Résistance à la corrosion
  • 1.4 - Toxicité
  • 1.5 - Conclusion

2 - DURCISSEMENT DU PLOMB

3 - UTILISATIONS DU PLOMB ET DE SES ALLIAGES

4 - PRÉPARATION DES ALLIAGES DE PLOMB

  • 4.1 - À partir des constituants
  • 4.2 - À partir de matières récupérées

5 - CHOIX D’UN ALLIAGE DE PLOMB

6 - PRÉCAUTIONS D’EMPLOI

Article de référence | Réf : M510 v3

Plomb et alliages de plomb

Auteur(s) : Jean-Louis CAILLERIE, François WILMOTTE

Date de publication : 10 juil. 1993

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Auteur(s)

  • Jean-Louis CAILLERIE : Ingénieur métallurgiste du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) - Chef du Service Commercial Plomb - Metaleurop France

  • François WILMOTTE : Ingénieur métallurgiste du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) - Directeur du Centre d’Information du Plomb

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INTRODUCTION

Le plomb et ses alliages comptent parmi les matériaux métalliques les plus anciennement connus et utilisés. En effet, si le plomb ne se rencontre pas à l’état natif, il se laisse aisément extraire de ses minerais. Facile à fondre ou à travailler par déformation, il était déjà employé il y a plusieurs millénaires, comme en témoignent les objets qui, insensibles à la corrosion, sont parvenus jusqu’à nous.

La production mondiale de plomb raffiné est d’environ 5 millions de tonnes par an. En 1990, on a produit en France 260 000 t de plomb, dont 136 800 t à partir de minerais (1re fusion) et 123 200 t à partir de matières plombeuses de récupération (2 e fusion).

Les procédés industriels d’élaboration sont décrits dans l’article Métallurgie du plomb [M 2 264] de ce traité. Ils permettent d’obtenir diverses qualités de métal répondant à des besoins variés ; à titre indicatif, signalons que la norme française NF A 55-105 définit six qualités dont la pureté s’échelonne entre 99,985 % et 99,5 %. En fait, la majeure partie de la production française est actuellement constituée de plomb extra-raffiné à 99,985 %, contenant au maximum 150 g d’impuretés par tonne, dont 50 g au plus d’impuretés autres que le bismuth.

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VERSIONS

Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v3-m510


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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - HOFMANN (W.) -   Blei und Bleilegierungen. Metallkunde und Technologie.  -  516 p. 396 fig. 2e éd. 1962. Traduction anglaise : Lead and lead alloys. Properties and technology. 551 p. 396 fig. 1970 Springer Verlag.

  • (2) - PERRIN (J.) -   Le plomb et la protection contre la corrosion.  -  Cours no 194 14 p. sans date Centre de Perfectionnement Technique, Centre d’Enseignement de la Lutte contre la Corrosion.

  • (3) - VINAL (G.W.) -   Storage batteries. A general treatise on the physics and chemistry of secondary batteries and their engineering applications.  -  446 p. 2e éd. 1955 Wiley.

  • (4) -   *  -  Lead dans KIRK-OTHMER. – Encyclopedia of chemical technology. Vol. 12 905 p. 3e éd. 1978-1984 Wiley.

  • (5) -   Lead in modern industry. Manufacture, applications and properties of lead, lead alloys and lead compounds.  -  238 p. 1952 Lead Industry Association.

  • ...

1 Organismes

Advanced Lead-Acid Battery Consortium

http://www.alabc.org

Batteries International

https://www.batteriesinternational.com/

Chambre syndicale du plomb et de ses alliages (CSPA)

http://www.fedem.fr

Eurobat

http://www.eurobat.org

Eurometaux

http://www.eurometaux.org

India Lead Zinc Development Association

http://www.ilzda.com

International Lead and Zinc Study Group

http://www.ilzsg.org

International Lead Zinc Research Organization

http://www.ilzro.org

Lead Development Association International

http://www.ldaint.org

Lead Industries Association

http://www.leadinfo.com

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2 Normalisation

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