BE436518A - - Google Patents

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BE436518A
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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C23/00Alloys based on magnesium

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  • Materials For Medical Uses (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  Perfectionnements aux alliages de magnésium, brevetés en sa   fa-   veur le 10 Août 1938 N  429.635. 



   La présente invention a pour objet un autre mode de réalisa- tion des alliages de magnésium protégés par le brevet principal N    29.635   du 10 Août 1938, 
Dans le brevet principal on a protégé un alliage de magnésium ayant une teneur de 2 à 6% de bismuth, de préférence   de 4 à,   5%, une teneur de 0,5 à 3% de cadmium, de préférence environ 2%, une teneur de 1 à 5% d'aluminium, de préférence environ 2 à 4% et une teneur de 1 à 3,5% de zinc, de préférence environ 3%, alors que la partie restante est constituée par du magnésium ou par du   ma-   gnésium avec les matières additionnelles usuelles des alliages de magnésium.

   L'alliage peut également contenir comme partie restan- te, en plus du magnésium, dans chaque cas de 0,1   à   2% de manganèse, de calcium, de silicium, un des métaux du groupe du fer (fer, ni- ckel, cobalt), ces matières étant utilisées séparément ou plusieurs à la fois. On obtient ainsi un alliage de magnésium lequel présen- 

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 te, en plus d'une résistance convenable à la corrosion, avant tout des propriétés mécaniques élevées. 



   Des essais ultérieurs, faits à l'aide de ces alliages, ont montré qu'on peut améliorer davantage leurs propriétés en y incor-   porant   d'autres matières additionnelles. 



   C'est ainsi que l'on a constaté que l'incorporation d'argent est favorable, l'addition d'argent ayant lieu, selon l'invention, dans les proportions d'environ   0,1 à   5%. 



   Des alliages de magnésium contenant de l'argent ont déjà été réalisés, plus particulièrement en Grande-Bretagne. Il s'agit dans ce cas des expériences connues faites par le National   Physical   Laboratory. On est effectivement parvenu, par l'addition d'argent, à obtenir des alliages de magnésium ayant des résistances élevées, toutefois ces alliages ne présentent qu'une extensibilité très in- suffisante, On peut   citer, à   titre d'exemple, un alliage de magné- sium lequel, en plus de certaines quantités d'aluminium et de cad- mium, contient comme matière additionnelle 2% d'argent. Cet allia- ge présente bien une résistance de 43 kg/mm2 mais son extensibilité jusqu'à la   rupture #   10 diminue alors jusqu'à 2%. 



   Par contre, en incorporant conformément à l'invention environ   0,1   5% d'argent dans l'alliage de magnésium selon le brevet prin- cipal, on obtient des alliages lesquels, pour une résistance de 40 à 42   kg/mm2,   ont une extensibilité de 14 à 8%. 



   Un avantage des nouveaux alliages de magnésium, par rapport , l'objet du brevet principal, réside dans le fait qu'en plus de l'amélioration, obtenue par l'addition   d'argent,   on peut augmenter notablement leur déformabilité. Lors de l'usinage de l'alliage de magnésium selon le brevet principal, on a constaté notamment que son   façonnage   ne se fait pas d'une manière assez satisfaisante. 



  Cet inconvénient est écarté par la présente invention. 



   L'invention consiste donc à incorporer dans un alliage, obte- 

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 tenu selon le brevet principal N    429.635,   une quantité addition- nelle d'argent dans les proportions d'environ 0,1 à   5,   
On a constaté, en outre et selon l'invention, que dans les nouveaux alliages on peut remplacer une partie de l'argent par du titane, On peut ainsi diminuer fortement l'augmentation du prix de revient résultant de l'addition de l'argent sans que les pro- priétés des nouveaux alliages n'en soient influencées. 



   On a constaté également qu'il est avantageux, dans bien des cas, d'accroître la teneur en zinc de 1 à 3,5%, de préférence en- viron 3%, qui a été adoptée pour l'alliage de magnésium selon le brevet principal, jusqu'à environ 7% dans les nouveaux alliages de magnésium contenant de l'argent ou de l'argent et du titane. De cette manière il devient possible, si l'on accepte une faible di- minution de la résistance jusqu'à environ 34 à 36 kg/mm2, d'obte- nir un alliage de magnésium ayant une très bonne extensibilité jus- qu'à la rupture, laquelle augmente jusqu'à environ 24 à 26%. On se sert plus particulièrement de cette matière quand on peut se contenter d'une résistance moindre à la traction et quand on   atta-     che   une importance plus grande à   l'extensibilité.   



   Une addition de lithium dans les proportions de 0,02 à 3% a été trouvée comme étant avantageuse. On parvient ainsi, pour les nouveaux alliages, à obtenir un accroissement de la dureté   d'envi-   ron 10 à   15   
L'alliage selon l'invention a donc une teneur de 2 à 6% de bismuth, de préférence 4 à 5%, de 0,5 à   3   de cadmium, de préféren- ce environ   2,   de 1 à 5% de cadmium, de préférence 2 à 4%, de 1 à 
3,5% de zinc, de préférence environ 3% et il contient, en outre, environ 0,1 à 5% d'argent. De plus on peut remplacer une partie de l'argent par du titane dans cet alliage. En outre on peut aug- menter la teneur en zinc jusque environ 7% et finalement, on peut y ajouter environ 0,02 à 3% de lithium. 



   Comme partie restante, l'alliage contient du magnésium ou du 

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 magnésium avec dans chaque cas 0,1 à 2% des matières additionnel- les usuelles dont question plus haut. 



   Ci-dessous l'on donne quelques exemples de la constitution d'un alliage selon l'invention. Pour ces exemples l'alliage con- tient   chaque   fois comme partie restante du magnésium ou, en outre et en diminuant en conséquence la teneur en magnésium, chaque fois de   0,1 à,   2% de manganèse, de calcium, de silicium, d'un des métaux du groupe du fer (fer, nickel, cobalt) utilisés séparément.ou plusieurs à la fois. 



    Exemples**   
 EMI4.1 
 1) 5 Al, 410 Bi, 2 Cd, 3o Zn 0,5 Ag, 2) 510 Al, =!O Bis 2 Cd, 3e Zn, 2 Io Ag, 3) 5e Ala 2!/0 Bi, 3µ Od, 310 zn, 1 10 Ag, 4y 5o Al, 2e Bi, 3 Cd, 3e Zn, 3 Ag, 5) 5 Al, 4 Bi, 2 Cd, 3 Zn, 1 Ag, 1 e Ti, 6) 5 Al, 2 Bi, po Cd, po Zn, 1,5o Ag, 0,5o Ti, 7) 5 Al, V$ Bi, 2 Cd, 5 Zn, 0,8'o Ag, g) 5o Al, 2o Bi, 3 Cd, 6,5foZn, 1,2o Ag, o,4d/o Ti, 9) 5 Al, 4 Bi, 2 Cd, zoo Zn, 190 Ag, 0,2 Li. 



  10) 5e Al, 4µ Bi, 2fi Cd, 6o Zn, 2 Ag, 0,5o Ti, 0,05 Li. 



   Résumé. 



   L'invention a pour objet des perfectionnements apportés aux alliages de magnésium et ce en supplément à ceux leur ayant déjà été apportés par le brevet principal N    429*635   du 10 Août 1938, les présents   perfecttionnements,   utilisés séparément ou en combi- naison, consistent notamment : 
A incorporer dans un alliage établi selon le brevet principal N    429.635,   une quantité additionnelle d'environ   0,1 à   5% d'argent; 
A remplacer dans le nouvel alliage, une partie de l'argent par du titane;

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