Présentation
RÉSUMÉ
Les métaux liquides tels que Pb, Na, Ga, Al ou Zn, et leurs alliages sont utilisés dans de nombreux secteurs de l'industrie : énergie, aéronautique, métallurgie. Leurs propriétés thermiques rendent leur utilisation très intéressante comme fluides caloporteurs, par exemple, de réacteurs nucléaires. Cependant, ces métaux liquides sont corrosifs au contact de matériaux solides, et cela d'autant plus que leur température d'utilisation est élevée. Préserver les matériaux de structure en contact avec ces métaux liquides requiert la connaissance, la compréhension et la modélisation des phénomènes de corrosion potentiellement rencontrés.
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Lire l'articleAUTEUR(S)
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Fanny BALBAUD-CELERIER : Docteur, HdR - Ingénieur de l'École nationale supérieure de chimie de Clermont-Ferrand - Expert international du CEA dans le domaine matériaux-corrosion, CEA Saclay
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Laure MARTINELLI : Docteur, ingénieur de l'École nationale supérieure des mines de Paris - Ingénieur-chercheur au laboratoire de l'Étude de la corrosion non aqueuse, CEA Saclay
INTRODUCTION
Les métaux liquides sont utilisés dans de nombreux secteurs d'industrie : métallurgie, énergie, aéronautique. Ils sont principalement utilisés comme fluides caloporteurs dans des composants échangeurs de chaleur (Na, Pb, Pb-Bi, Pb-Li, Ga, Hg) du fait de leur conductivité thermique élevée leur assurant un pouvoir calovecteur exceptionnel (le pouvoir
caloporteur
du fluide va déterminer les diamètres des canalisations et des éléments de tuyauterie, il est fonction de la capacité thermique massique du fluide et le pouvoir
calovecteur
va, quant à lui, déterminer les surfaces d'échange des échangeurs thermiques, il est fonction de la conductivité thermique du fluide
Les métaux liquides peuvent être corrosifs pour les matériaux solides au contact desquels ils se trouvent, et cela d'autant plus que leur température d'utilisation est élevée. Les matériaux utilisés sont soit des matériaux métalliques (essentiellement à base fer), soit des matériaux réfractaires. Le besoin de garantir les durées de vie des structures contenant ces métaux liquides et d'anticiper les éventuels changements de composants à réaliser nécessite de comprendre et de modéliser les mécanismes de corrosion. Cela est...
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MOTS-CLÉS
Etat de l'art | microscope à balayage | Sonde à oxygène | énergie | métallurgie | thermodynamique | corrosion haute température
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CET ARTICLE SE TROUVE ÉGALEMENT DANS :
Phénomènes de corrosion dans les métaux liquides
Sources bibliographiques
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