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Résumé de la communication
Au Canada, l’industrie de l’aluminium primaire est une des plus importantes productrices de gaz à effets de serre (GES), du fait de l’utilisation du carbone comme matériau d’anode qui, combiné à l’oxygène, forme du CO2 en quantité importante. Leur remplacement par des anodes inertes permettrait de réduire de plus de 75 % les émissions de GES. Cependant, à ce jour aucun matériau d’électrode n’est totalement inerte dans les conditions d’électrolyse de l’aluminium. Face à cette problématique, nous avons développé des matériaux d’électrode à partir de précurseurs nanostructurés élaborés par broyage mécanique pour les raisons suivantes : (1) le broyage mécanique permet d’explorer une vaste gamme de compositions de matériaux sans contraintes thermodynamiques (contrairement aux méthodes classiques de métallurgie). Ainsi l’ajustement de la composition de nos matériaux par rapport aux caractéristiques visées est possible; (2) le broyage mécanique permet d’obtenir des matériaux ayant une distribution homogène (à l’échelle nanométrique) des éléments constitutifs. C’est un paramètre clé pour obtenir des matériaux hautement résistant à la corrosion; (3) le broyage mécanique conduit à des matériaux nanocristallins permettant de réduire considérablement les temps et températures de mise en forme des électrodes. Dans cette communication, nous présenterons nos résultats pour des matériaux à base de Cu-Ni-Fe (mécanosynthèse, mise en forme, résistance à l’oxydation).
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