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Plaque métallique destinée à la décoration.
La présente invention est relative à une plaque métallique destinée à la décoration, qui présente sur sa surface décapée des cristaux occupant des positions diffé- rentes entre elles et réfléchissant la lumière en diverses directions. De cette manière, on obtient l'effet que., si l'on observe à partir de directions différentes une plaque ou un panneau ainsi exécutés ils présentent toujours un as- pect différent. Dans l'industrie de la décoration moderne, les effets chatoyants sont très en vogue. Pour la peinture de surfaces, des inscriptions sur des tableaux de publicité etc, on utilise souvent à cet effet des espèces de peintures claires qui contrastent nettement.
La plaque faisant l'objet @
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de la présente invention satisfait beaucoup mieux aux conditions imposées pour la décoration que ne le font les moyens utilisés jusqu'ici, parce qu'elle présente un effet optique qui diffère nettement de celui qu'on obtient par les moyens connus. On peut utiliser ces plaques de diffé- rentes façons et pour une grande variété d'usages, par exemple pour le revêtement de planchers, de plafonds, de parois, etc., de maisons, restaurants, etc. On peut aussi construire des lettres pour la publicité en utilisant di- verses petites plaques conformes à l'invention, ou bien scier ou découper ces lettres à partir de grandes plaques.
L'effet optique précité est obtenu de la manière suivante. Si l'on illumine la surface à l'aide d'une seule ou de plusieurs sources lumineuses de même couleur, les cristaux accusent des nuances plus et moins foncées de la lumière émise. Par suite de la structure des cristaux consti- tuant la surface, ils ne sont pas attaqués uniformément par le décapant utilisé, mais de telle façon que certaines sur- faces atomiques soient attaquées plus fortement que les autres. De la sorte, chaque cristal reçoit une surface à gradins, dans une coupe perpendiculaire à la surface de la plaque, comme le montre schématiquement et de façon exagérée la fig. 3. Du fait que l'orientation du réseau cristallin varie brusquement lors du passage de l'un des cristaux à l'autre, il en est de même pour l'orientation de la surface décapée.
Par conséquent, chaque cristal décapé agit pour la lumière qui le frappe comme un miroir dont la position et la surface de la plaque embrassent un angle variant pour chaque cristal. Lorsque cette surface est frappée par de la lumière venant d'une certaine direction, cette lumière est réfléchie dans des directions différentes par les divers cristaux, qui ont donc un éclat différent lorsqu'on les obser-
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ve dans une direction déterminée. Du fait que les gradins produits par le décapage ne sont pas parfaitement plans (les cristaux décapés offrent un aspect légèrement dépoli), les cristaux réfléchissent la lumière en la diffusant à un certain degré, ce qui évite la production d'images reflétées de la ou des sources lumineuse illuminant la surface.
Les nuances sont donc claires ou foncées selon la position des cristaux. Dans le cas où la surface est éclairée par une seule ou par plusieurs sources lumineuses de même couleur, les cristaux décapés présentent des nuances claires et foncées de la couleur de la lumière émise.
On obtient un effet remarquable en disposant, à une certaine distance les unes des autres, plusieurs sources lumineuses de couleurs différentes à l'aide desquelles on illumine la plaque faisant l'objet de l'invention. Dans ce cas, en effet, les directions d'incidence pour la lumière émise par les diverses sources lumineuses sont assez différentes pour un cristal déterminé, de sorte qu'un observateur qui se trouve en un point d'observation donné voit un certain cristal qui présente une teinte uniforme, tandis que, dans le cas où il se déplace, il constate que ce même cristal présente une autre teinte.
La Demanderesse a constaté qu'on peut obtenir de très bons résultats sous ce rapport lorsque 75 % au moins d'une surface déterminée de la plaque sont constitués par des cristaux ayant une surface d'au moins 5 cm2. Dans ce cas, les effets optiques qui se produisent sont extrêmement prononcés.
Comme matière pour la plaque faisant l'objet de l'invention on utilise, de préférence, de l'aluminium déformé, recuit et décapé. D'autres métaux, tels que le zinc et ses alliages, par exemple un alliage de nickel et de zinc, conviennent également au but envisagé.
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On peut réaliser une plaque d'aluminium conforme à la présente invention en soumettant à des déformations, par exemple par étirage, une plaque d'aluminium laminée et soumise à un recuit, après quoi on la soumet à nouveau à un recuit et on la décape d'une manière convenable quelconque, par exemple au moyen d'eau régale. Pour l'obtention de cristaux ayant les dimensions précitées, on soumet sur toute sa longueur une telle plaque d'aluminium, après l'avoir laminée et soumises à un recuit, à un étirage uniforme d'au plus 5 %, puis on soumet à un recuit la plaque ainsi obtenue et on la décape.
Au point de vue métallographique, on peut se représenter le tout comme suit: Une plaque d'aluminium laminée, puis recuiteet décapée, présente des cristaux de très faibles dimensions. Si la plaque est allongée uniformément de la manière indiquée ci-dessus, il se produit dans la formation de cristaux citée plus haut des dérangements qui sont répartis assez uniformément sur toute la surface, mais qui sont sensiblement plus accentués en certains points, par exemple le long des surfaces de contact des cristaux primitifs. Si après l'allongement, cette plaque est recuite de nouveau, la mobilité des atomes d'aluminium s'accroît et leur permet de donner suite à la tendance d'annihiler les dérangements provenant de l'allongement. C'est le cas notamment pour les points présentant le maximum de non-uniformité dans les dérangements.
Cela se traduit par le développement en ces points de nouveaux cristaux non dérangés à partir de certains germes. Du fait que, par suite de la déformation uniforme, les points de dérangement maximum sont répartis à peu près uniformément sur toute la surface, les nouveaux cristaux formés qui présentent une grande superficie seront en substance de grandeur à peu près égale, ce qui est très important pour l'effet voulu
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de la réflexion de lumière incidente. Une fois la plaque ainsi obtenue décapée, elle présente la propriété décrite ci-dessus.
La description du dessin annexé, donné à titre d'exemple, fera bien comprendre oomment l'invention peut être réalisée.
La figure 1 montre la formation cristalline d'une plaque d'aluminium qui a été laminée, puis recuite. Comme le montre la figure, les cristaux ont de très faibles dimensions, de sorte que la plaque prend une couleur grise à l'oeil.
La figure 2 montre la formation de la même plaque après que celle-ci a été soumise sur toute la surface à un allongement de 3 %, opération après laquelle la plaque est recuite et décapée. Sur cette figure, les cristaux 1 sont montrés plus petits qu'ils ne sont en réalité, car plus de 75 % de la surface de la plaque est occupée par des cristaux ayant une superficie d'au moins 5 cm. De plus, la figure montre que le très grand nombre de cristaux de la figure 1 s'est transformé en un nombre bien plus petit de cristaux 1 de dimensions sensiblement plus grandes.
La figure 3 est une vue schématique, en coupe transversale par III-III., de la plaque de la figure 2. Par suite du décapage qui a été effectué, les cristaux 3, 4 et 5 ont pris la forme en gradins représentée sur la figure à échelle amplifiée. Les plus grands plans a et c de la formation en gradins représentée des cristaux 3 et 5 sont inclinés vers la gauche, tandis que les plus grands plans analogues b du cristal 4 sont inclinés vers la droite.
Les plans a, b et c, qui en réalité, sont infiniment plus petits, réfléchissent la lumière provenant du point A suivant des directions très variées, de sorte que, du moins en substance, les plans a réfléchissent cette lumière suivant une direction déterminée,
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les plans b suivant une autre direction et les plans c suivant une troisième direction. Il est évident que, de ce fait la surface donne toujours une autre impression lorsqu'elle est observée dans des directions différentes.
La figure 4 indique comment l'oeil humain au point P observera deux cristaux 6 et 7, lorsque la plaque est exposée à la lumière de sources de lumière de colorations différentes. De même que les cristaux 3, 4 et 5 de la figure 3, les cristaux 6 et 7 présentent une surface en gradins dont les plus grands des petits plans parallèles sont désignés par d et e. Si une source de lumière colorée en bleu est disposée, par exemple, au point B et une source de lumière colorée en rouge au point C, l'oeil se trouvant en P voit le cristal 6 en bleu et le cristal 7 en rouge, comme l'indiquent les rayons de lumière qu'on voit sur la figure.