BE374567A - - Google Patents

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BE374567A
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    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F28HEAT EXCHANGE IN GENERAL
    • F28FDETAILS OF HEAT-EXCHANGE AND HEAT-TRANSFER APPARATUS, OF GENERAL APPLICATION
    • F28F1/00Tubular elements; Assemblies of tubular elements
    • F28F1/02Tubular elements of cross-section which is non-circular
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C5/00Alloys based on noble metals
    • C22C5/02Alloys based on gold

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  • Contacts (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  Procédé pour augmenter les propriétés mécaniques des alliages or-cuivre. 



   La présente invention a pour objet un procédé pour augmenter les propriétés mécaniques;, soit la limite élastiquela charge de rupture à la traction et la dureté des alliages d'or et de cuivre, ainsi que des alliages d'or et de cuivre contenant soit du platine; du palladium ,de l'argent par exemple,et se présentant par suite sous   ferme   d'llia es   or-cuivre   ternaires, quaternaires, etc. 



   Elle concerne également les alliages nouveaux obtenus à l'aide de ce procédé. 



   Ainsi que cela est bien   connûmes   alliages or-cuivre présen- tent la propriété de   former;à   des températures favorables à leur formation (3CO à 400 ) les combinaisons Au.Cu3 et Au.Ou. dépendantes de la teneur en cuivre par rapport à  l'or.   Ces com- binaisons sont stables à froid lorsque les alliages   ont   été refroi- dis lentement à partir de la température de formation de la      combinaison   considérée .  Dans cet état les alliages sont durs 

 <Desc/Clms Page number 2> 

 mais peu ductiles. La '!imite élastique ,la charge à la rupture; ,la dureté Shore sont élevées tandis que l'allongement est faible. 



   En revanche ,recuits à une température bien   supérieure à   la température limite de formation des combinaisons ,à   700   oi par   exemple, et   refroidis   rapidement     par   une   trempe     par     exempts  c,cest mènes   alliages   sont   :::loin::'   durs et plus ductiles. La limite élastique la charge   a   la rupture et la dureté Shore sont abaissées tandis que les allongements scnt considérablement augmentés. 



   Il est connu également que l'addition de platine a pour effet de relever les propriétés mécaniques indiquées   ci-dessus.   Par conséquent lorsqu 'il s'agit d'alliages or-cuivre, contenant du platine, on obtient,pour les deux états indiqués,des chiffres supé- rieurs pour la limite élastique ,la charge à la   rupture; la   dureté Shore; seuls les allongements sont diminués. 



   Le procédé objet de l'invention est basé sur la découverte que les alliages or-cuivre ainsi que ces alliages contenant du platine,de l'argent ou du palladium,sous forme d'alliages ternaires quaternaires, etc peuvent être rendus encore plus durs ;plus élasti-   ques  et plus résistants par la présence de nickel et il consiste dans l'addition à ces alliages,de nickel dansune proportion varia- ble de 0,5 à 5 %. 



   On obtient ces nouveaux alliages,sait en ajcutant du nickel aux alliages existants, soit en formant ces alliages en partant des   métaux   purs. 



   Les alliages ainsi obtenus   conservent   des propriétés similai- res aux alliages or-cuivre, c'est dire que;chauffés à températu- re relativement basse   (200 a   400   par exemple) et refroidis   len-   tement ,ils sont durs; élastiques,et peu ductiles; tendis que recuits température supérieure (700 c par exemple) et refroidis brusquement à partir de   cete   température ilssont moins durs,moins élastiques,mais plus ductiles que dans le cas présent. 

 <Desc/Clms Page number 3> 

 



   Des essais comparatifs à la traction ont été faits sur les alliages suivants : Alliage A. - Or : 73 % - Cuivre 13,5 % - Argent 13,5 %. 



  Alliage B. - Or :   73   % - Cuivre 13,5 % - Argent 11,5 % - Nickel 2   %.   
 EMI3.1 
 
<tb> 



  Charge <SEP> de <SEP> Limite <SEP> Allnge- <SEP> Dureté
<tb> rupture <SEP> élastique <SEP> ment <SEP> % <SEP> Shore
<tb> 
<tb> 
<tb> Recuit <SEP> 700  <SEP> (A <SEP> 51,7 <SEP> 31,4 <SEP> 41 <SEP> 29
<tb> trempé <SEP> )B <SEP> 56 <SEP> 37,2 <SEP> 38,2 <SEP> 33
<tb> 
 
 EMI3.2 
 Traité 400 9 (A 'Sa2 66.7 13.6 45 
 EMI3.3 
 
<tb> )B <SEP> 95 <SEP> 92 <SEP> 5 <SEP> 55
<tb> 
<tb> Traité <SEP> 300  <SEP> (A. <SEP> 94.9 <SEP> 72.1 <SEP> 3l,9 <SEP> 56
<tb> (B <SEP> 110 <SEP> 107.2 <SEP> 2. <SEP> 60
<tb> 
 Alliage C. - Or :   71 % -     platine 2 % -   Cuivre   13,5 % -   Argent 13,5 8. 



  Alliage D. - 
 EMI3.4 
 Or : 71 % - Pistine 2 % - Cuivre 13;5 % - Argent 10,5 % -NickcI3 
 EMI3.5 
 Cne.re de LÜ:1ite Gl7one- Dureté rupcure 61 astique ient Shc, r e ---------------------------------------------- Recuit 700 2 (C. 56.3 37 29.5 32. tr :.:y; 1 )D. 7 3 54 û4.5 41 Traité 400 2 C, 108,2 1!Ce2 3.5 6C 
 EMI3.6 
 
<tb> (C.d <SEP> 120.4 <SEP> 115.1 <SEP> 2 <SEP> 64
<tb> 
 Alliage E. 



  Or : 69,2 - Platine 5,5 % - Cuivre 11,1 % - Argent : 14,2 % Alliage F. - 
 EMI3.7 
 Or . 69 2 - Piétine 5,5 % - Cuivra 11,1 % - Argent : : 139 2 Nickel 1 %. 
 EMI3.8 
 
<tb> 



  Charge <SEP> de <SEP> Limite <SEP> Allonge- <SEP> Dureté
<tb> 
<tb> , <SEP> rupture <SEP> élastique <SEP> ment <SEP> Shore
<tb> 
 
 EMI3.9 
 --------------------------------------------- 
 EMI3.10 
 
<tb> Recuit <SEP> 700 <SEP> 0 <SEP> (E. <SEP> 60. <SEP> 39.5 <SEP> 30.1 <SEP> 32.
<tb> trempé <SEP> )F. <SEP> 68.2 <SEP> 49.6 <SEP> 26. <SEP> 38
<tb> 
<tb> Traité <SEP> 400 <SEP> 0 <SEP> (E. <SEP> 104,3 <SEP> 96.5 <SEP> 3.8 <SEP> 57
<tb> )F. <SEP> 126,3 <SEP> 120.8 <SEP> 2.1 <SEP> 67
<tb> 
 

 <Desc/Clms Page number 4> 

 
Les résultats donnés dans les tableaux ci-dessus ont été obtenus sur une machine de traction Amsler   de 2   T.modèle 1929, et sur un   scléroscope   de la Shore MFG. U.S.A.

   Les   éprouvttes   ont été travaillées d'une façon identique et se présentaient sous la forme de barreaux d'un diamètrede 3 mm. Les allongements pris à l'extensomètre se mesuraient sur 100 mm. entre repères. 



   Les propriétés mécaniques des alliages contenant du   nickel   démontrent   qu'il   y a   avantage   à utiliser ces   alliages     le),   où une forte   résistance.une   grande dureté et un . grande   élasticité  sont nécessaires. Ils peuvent donc être   employés   pour la fabrication 
 EMI4.1 
 par exempta,de resscrts,croclJets et pièces dentaires;etc. 



   L'assemblage des différentes pièces par   soudure   n'empêche pas le traitement thermique à basse   température,     par   ce dernier on peut rendre au métal des propriétés mécaniques élevées. 
 EMI4.2 
 



  R E. S Ù 1;1 E . 



   L'invention a pour objet : 10 Un procédé pour augmenter les propriétés mécaniques   (7.imite   élastique charge de rupture à la traction,dureté) des alliages d'or et de cuivre et des alliages de ces métaux contenant soit du platine,du palladium ou de   1'argent,et   se présentant par suite soas forme d'alliages   ternaires,quaternaires; etc.ce   procédé consistant à ajouter à ces alliages fabriqués ou en cours de fabrication,du nickel,dans une proportion variable de   0,5 .   5   %.   

**ATTENTION** fin du champ DESC peut contenir debut de CLMS **.

Claims (1)

  1. 2) Des alliages d'or et de cuivre,ou d'or et de cuivre contenant soit du platine,du palladium ou de l'argent ou plusieurs de ces métaux, caractérisés en ce qu'ils contiennent du nickel dans la proportion de 0,5 à 5 %. **ATTENTION** fin du champ CLMS peut contenir debut de DESC **.
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