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Depuis la découverte des matériaux nanophasés par le groupe de H. Gleiter il y a environ 10 ans, ce secteur de la science des matériaux n'a cessé de croître. À l'origine, ces matériaux étaient principalement synthétisés par condensation d'une phase vapeur. Aujourd'hui, une panoplie d'autres techniques, telles que le broyage mécanique intense, la précipitation en solution aqueuse et la trempe rapide, sont couramment employées pour eux dont la microstructure se définie à l'échelle nanométrique. Après une brève introduction sur ces matériaux, leurs propriétés et les méthodes de fabrication, nous décrirons de nouveaux alliages nanocristallins utilisés comme électrode pour le dégagement …
Depuis la découverte des matériaux nanophasés par le groupe de H. Gleiter il y a environ 10 ans, ce secteur de la science des matériaux n'a cessé de croître. À l'origine, ces matériaux étaient principalement synthétisés par condensation d'une phase vapeur. Aujourd'hui, une panoplie d'autres techniques, telles que le broyage mécanique intense, la précipitation en solution aqueuse et la trempe rapide, sont couramment employées pour eux dont la microstructure se définie à l'échelle nanométrique. Après une brève introduction sur ces matériaux, leurs propriétés et les méthodes de fabrication, nous décrirons de nouveaux alliages nanocristallins utilisés comme électrode pour le dégagement …
Depuis la découverte des matériaux nanophasés par le groupe de H. Gleiter il y a environ 10 ans, ce secteur de la science des matériaux n'a cessé de croître. À l'origine, ces matériaux étaient principalement synthétisés par condensation d'une phase vapeur. Aujourd'hui, une panoplie d'autres techniques, telles que le broyage mécanique intense, la précipitation en solution aqueuse et la trempe rapide, sont couramment employées pour eux dont la microstructure se définie à l'échelle nanométrique. Après une brève introduction sur ces matériaux, leurs propriétés et les méthodes de fabrication, nous décrirons de nouveaux alliages nanocristallins utilisés comme électrode pour le dégagement …
Depuis la découverte des matériaux nanophasés par le groupe de H. Gleiter il y a environ 10 ans, ce secteur de la science des matériaux n'a cessé de croître. À l'origine, ces matériaux étaient principalement synthétisés par condensation d'une phase vapeur. Aujourd'hui, une panoplie d'autres techniques, telles que le broyage mécanique intense, la précipitation en solution aqueuse et la trempe rapide, sont couramment employées pour eux dont la microstructure se définie à l'échelle nanométrique. Après une brève introduction sur ces matériaux, leurs propriétés et les méthodes de fabrication, nous décrirons de nouveaux alliages nanocristallins utilisés comme électrode pour le dégagement …
Les lignes électriques principales doivent inclure les composantes nécessaires à l'élimination des changements de haut voltage que provoquent par exemple les coups de foudre ou les défaillances des transformateurs. Les réseaux électriques modernes sont protégés par des varistors en céramique d'oxyde de zinc (ZnO). La réponse en courant de ces dispositifs au voltage appliqué (réponse I-V) est extrêmement non-linéaire. Nous savons déjà que cette réponse particulière est due aux propriétés conductrices des éléments de surface des grains de ZnO dopé à l'intérieur de la céramique. Mais le mécanisme de conduction précis nous est toujours inconnu. Alors que ces dispositifs sont …
Le broyage intensif d'un mélange de poudre Y2O3+4BaO2+6CuO engendre la formation de plusieurs phases nanocristallines dont le BaCuO2 et le Ba2CuO3. Par la suite, une phase cubique ayant la même stœchiométrie que 123 se forme. Le site (1/2,1/2,1/2) de cette structure est formée de 1/3 Y et de 2/3 Ba. Les mécanismes possibles à l'origine de cette phase, lors du broyage, seront discutés.
Depuis quelques années, la technique de broyage à haute énergie est utilisée pour fabriquer différents alliages amorphes à partir de poudres cristallines. Les mécanismes précis qui favorisent le passage de l'état amorphe à l'état mixte ne sont pas encore connus parfaitement, mais on croit généralement que le processus est contrôlé par l'élévation de température qui se produit au cours des collisions. Par ailleurs, l'élévation de cette température de broyage ne fait pas l'unanimité parmi les chercheurs. Dans notre étude, le broyage énergétique est utilisé pour cristalliser des alliages qui sont déjà amorphes. Les résultats obtenus nous amènent aux deux conclusions …
A partir de poudre cristalline de nickel et de molybdène, nous avons formé des alliages nanocristallins par réaction à l'état solide lors de broyage à haute intensité. Nous présentons l'évolution du paramètre de réseau, de la dimension des cristallites et du niveau de contraintes résiduelles en fonction du temps de broyage. Une gamme de compositions, allant de l'alliage riche en nickel à la composition eutectique, a été étudiée. En parallèle avec le système amorphisant nickel-zirconium, les aspects thermodynamique et cinétique des réactions en cause sont considérés.