BE436548A - - Google Patents

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BE436548A
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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C1/00Making non-ferrous alloys
    • C22C1/02Making non-ferrous alloys by melting

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Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



  Procédé d'obtention d'alliages magnesium-zirconium. 



   Dans l'obtention d'alliages de magnésium contenant du zirconium, que ce soit par introduction directe de zirconium métallique dans le magnésium fondu ou par réduction de sels de zirconium, on n'est pas arrivé jusqu'à présent, même en s'aidant des moyens habituels pour introduire un métal lourd à allier dans le magnésium, à atteindre des teneurs en zirconium s'élevant à plus de 2% environ dans le magnésium, et on ne peut y arriver même si l'on élève la température du bain fondu  jusqu)au   voisinage du point   d'ébullition/   du magnésium. 

 <Desc/Clms Page number 2> 

 



   Comme par ailleurs des recherches non encore publiées ont démontré que le zirconium possède une solubilité à l'état solide dans le magnésium croissant avec la température, on a essayé d'obtenir par diffusion à l'état solide de véritables alliages de magnésium à forte teneur en zirconium. Dans ce but, des tôles en magnésium pur sont enrobées de la façon connue dans de la poudre de zirconium et traitées pendant un temps assez long à des températures qui ne sont qu'un peu inférieures au point de fusion du magnésium pur. On a pu de cette façon obtenir des alliages qui contenaient jusqu'à 4% de zirconium environ, et cela en solution solide dans le magnésium. 



   Un tel procédé de cémentation n'est naturellement pas utilisable pour l'obtention industrielle d'alliages magnésium-zirconium. Suivant l'invention, pour obtenir des alliages du magnésium avec le zirconium sous forme de morceaux de formes et de dimensions voulues, on réalise tout d'abord une suspension de zirconium élémentaire dans le magnésium fondu et on fait passer cette suspension à l'état solide par un refroidissement rapide, de telle façon que la suspension de zirconium dans le magnésium persiste même à l'état solide. 



  Finalement la pièce est soumise à un recuit prolongé à des températures élevées par exemple   &   600 , de telle façon que la diffusion du zirconium en suspension dans le magnésium se réalise dans ce dernier avec fomation d'un vé-ritable alliage. 



   On arrive au même résultat lorsqu'on introduit en agitant de la poudre de zirconium dans du magnésium fondu ou un alliage de magnésium fondu et que l'on refroidit ensuite le mélange à une température légèrement supérieure au point de solidus et que l'on maintient la bouillie cristalline pendant longtemps à cette température en agitant fortement. Finalement on refroidit jusqu'à solidification complète, puis, on recuit de préfe- rence encore une fois à une température très peu en dessous du, point de solidus. 

 <Desc/Clms Page number 3> 

 



   L'obtention de la suspension de zirconium élémentaire dans le, magnésium fondu peut s'effectuer, soit en introduisant par agitation du zirconium métallique finement   pulvéri-   sé dans le magnésium fondu, soit également en introduisant dans le magnésium fondu des sels de zirconium qui produisent du zirconium par réduction. 



   Le procédé convient en particulier pour l'obtention d'alliages mères magnésium-zirconium riches en zirconium. 



   Exemples. 



   1.- 15 kg. de magnésium pur sont fondus et à la température d'environ 7000 C on introduit dans l'alliage   1,2   kg. de poudre de zirconium en agitant. La suspension est coulée dans des moules en fer après avoir été continuellement agitée jusqu'au moment de la coulée. Finalement le lingot moulé est introduit dans un four de recuit et y est recuit pendant 112 heures à 620 . L'alliage ainsi traité a une teneur de 3,68 % en zirconium dissous. 



     2.-   15 Kg. de magnésium pur sont agités avec 1,5 kg. de poudre de zirconium et refroidis à 6500, température à laquelle on continue l'agitationde la bouillie cristalline pendant encore 2 heures. Finalement on refroidit à 645 , température à laquelle   l'alliage   se solidifie complètement. 



  L'alliage est alors recuit à cette température pendant 4 jours encore ; il contient alors 4,52 % de zirconium dissous et il ea reste   4,33%   non dissous.

Claims (1)

  1. R e v e n d i c a t i o n s.
    1.- Procédé d'obtention d'alliages magnésium-zirconium caractérisé par le fait que l'on fait diffuser du zirconium à l'état solide dans le magnésium. <Desc/Clms Page number 4>
    2. Procédé suivant la revendication 1, modifié en ce sens que l'on fait solidifier rapidement bine suspension de zirconium dans le magnésium fondu et que l'on soumet la suspension solidifiée à un long recuit à des températures élevées, de préférence aux environs de 600 .
    3. - Procédé suivant la revendication 1, modifié en ce que l'on refroidit une suspension de zirconium dans le ma- gnésium fondu jusqu'à cristallisation partielle du magnésium et que l'on maintient pendant longtemps la bouillie cristal- line à cette température en l'agitant, puis que l'on refroidit le produit à une température peu inférieure au point de ensuite solidification et qu'on le sounet/de préférence encore une fais à un long recuit à des températures peu inférieures au point de solidification. @
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