Remarques préliminaires
Matériaux ferromagnétiques amorphes
K728 v1 Article de référence

Remarques préliminaires
Matériaux ferromagnétiques amorphes

Auteur(s) : Jean-Claude PERRON

Date de publication : 10 avr. 1994 | Read in English

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Auteur(s)

  • Jean-Claude PERRON : Directeur de Recherche au CNRS. Laboratoire de Génie Électrique de Paris (LGEP) à l’École Supérieure d’Électricité

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INTRODUCTION

Les alliages métalliques à structure amorphe, encore appelés verres métalliques, sont des matériaux dans lesquels il n’existe pas d’ordre atomique à grande distance.

Ils correspondent à une phase métastable qui prolonge la phase associée au liquide surfondu et lui est thermodynamiquement identique.

Ces alliages amorphes peuvent, en particulier, être utilisés pour la réalisation de petits et moyens transformateurs (25 à 100 kVA) et la fabrication de composants magnétiques utilisables en électronique de puissance.

Le lecteur pourra se reporter aux articles suivants du traité Génie Électrique :

  • Matériaux ferromagnétiques amorphes et nanocristallins [D 2 150] ;

  • Théorie du magnétisme [D 175] ;

  • Électromagnétisme [D 1 020] ;

  • et du traité Électronique :

  • Matériaux magnétiques amorphes, micro et nanocristallins [E 1 770] ;

  • Ferromagnétisme [E 1 730].

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-k728

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1. Remarques préliminaires

Les caractéristiques des matériaux férromagnétiques amorphes qui sont regroupées dans cet article concernent divers paramètres dont certains sont déjà définis dans d’autres traités : Génie électrique et Électronique. Par commodité, ils sont redéfinis succinctement dans les commentaires relatifs à chaque tableau. Nous donnons des valeurs numériques uniquement pour les alliages magnétiques actuellement commercialisés, de nombreuses autres compositions ont été antérieurement introduites sur le marché, puis abandonnées en production pour diverses raisons, souvent pour leur manque de stabilité thermodynamique.

Les valeurs regroupées dans les tableaux doivent être prises avec précaution compte tenu de la dispersion dans la préparation de ces matériaux et de la grande variété des traitements thermiques possibles. Cela est plus particulièrement vrai pour les propriétés magnétiques statiques et dynamiques (tableaux 6 et 7). Lorsque les alliages sont livrés sous des formes directement utilisables (par exemple : tores enrobés), les caractéristiques magnétiques peuvent être différentes de celles données ici par la suite des modifications induites par le processus industriel ; cela est tout particulièrement vrai pour les alliages à base de fer qui sont fortement magnétostrictifs.

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - LEVY (R.A.), HASEGAWA (R.) -   Amorphous Magnetism II.  -  Plenum Press (1977).

  • (2) - HASEGAWA (R.) -   Glassy metals : magnetic, chemical and structural properties.  -  CRC Press (1983).

  • (3) - LUBORSKY (F.E.) -   Amorphous Metallic Alloys,  -  Butterworths Monographs in Materials (1983).

  • (4) -   Documentation technique Allied Signal :  -  (1981) (1985) (1982).

  • (5) -   Documentation technique Vacuumschmelze GmbH   -  : VC-001 (1983), VC-004 (1984), PV-006, -007, -008, -009 (1989).

ANNEXES

  1. 1 Fabricants

    1 Fabricants

    Allied Signal, Metglas Products, 6 Eastmans Road, Parsippany New-Jersey

    07054 (USA). Distributeur en France : SOVEFA.

    Vacuumschmelze GmbH, Werk Hanau, Grüner Weg 37, Postfach 2253,

    D-63450 Hanau (Allemagne). Importateur : BALLOFFET SA

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    Ressources documentaires

    Matériaux ferromagnétiques amorphes et nanocristallins

    Les matériaux magnétiques amorphes se caractérisent principalement par leur très grande douceur ...

    Alliages métalliques amorphes

    La matière à l’état amorphe est connue depuis longtemps puisque cet état structural est celui des verres ...

    Résistivité des semi‐conducteurs

    Depuis les années 50, les matériaux semi‐conducteurs ont révolutionné l’électronique, l’informatique et ...

    Couches minces et nanostructures magnétiques (partie 1)

    Les couches minces, nanostructures et hétérostructures magnétiques présentent des comportements ...