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Résumé du colloque
La préparation et la mise en forme des supraconducteurs haute température avec des propriétés physiques appropriées pour des applications industrielles est un défi pour la science des matériaux. Une des propriétés particulièrement recherchée est une haute densité de courant de transport. Puisque cette propriété est hautement anisotropique, elle est donc dépendante de la microstructure du matériau, résultat direct du procédé de mise en forme. En effet, la conductivité est deux fois supérieure dans le plan (a,b) qu'en son axe (c). Il est nécessaire de considérer plus particulièrement la microstructure lors de la croissance des cristaux dans le plan (a,b) par solidification directionnelle. La diminution de la flottabilité et la présence dans le liquide d'une agitation due à l'influence de la gravité, favorise la fusion péritectique qui permet la microgravité, permet d'étudier dans de bonnes conditions la croissance des cristaux par solidification directionnelle. Ces conditions permettent de diminuer le gradient thermique et donc de réduire la microstructure durant la cristallisation. C'est dans ce contexte d'utilisation de la microgravité comme laboratoire d'étude de la cristallisation de la phase supraconductrice que nous avons recristallisé des échantillons et des pièces denses supraconductrices. Le laser de fusion est pour son fort gradient thermique, son petit bal de fusion et sa rapidité d'intégrer avec la matière afin de réaliser une expérience de cristallisation en 15 secondes de microgravité. Cette communication présente le scénario de l'expérience à faire cet hiver 93 sur la station laser LAMP de l'ASC à bord du KC-135 de la NASA. Une étude microstructurale comparant à 0.02 G, 1 G et 1.8 G sera présentée.
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