BE472680A - - Google Patents

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BE472680A
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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> 
 



  Perfectionnements aux alliages à base de magnésium. 



   Cette invention se rapporte aux alliages à base de magnésium contenant du zirconium. 



   L'addition de zirconium au magnésium ou à des alliages à base de magnésium facilite la production de produits coulés et de produits bruts ayant une texture cristalline à grains fins et des propriétés mécaniques désirables. 



   Pourtant on s'est heurté à des difficultés considé- rablesen   allant   le zirconium au magnésium dans des proportions d'au moins 0,4% de zirconium qui sont nécessaires si des allia- ges ayant les propriétés mécaniques les plus désirables doivent être produits. La recherche sur cette question se traduitpar l'invention décrite dans le brevet britannique n 311.137   ,de   la demanderesse 

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 selon lequel des éléments tels que l'aluminium, le silicium, l'étain, le manganèse, le   Gobait, le   nickel,et l'antimoine, qui forment des composés à point de fusion élevé avec le zirconium, et qu'on a dénommés "éléments entravant l'alliage au   zirconium'!:

     sont évités dans l'alliage, tandis que d'au- tres éléments (qu'on a appelés "éléments permettant l'allia-   ge"),   tels que le zinc et le cadmium,peuvent être einclus. 



   Afin d'introduire le zirconium dans l'alliage, on a fait des essais avec des additions de chlorure de zirconium et divers autres composés ou mélanges qui pourtant sont liées à divers désavantages. 



   Entre autres substances, on a essayé des mélanges ou des composés formés de fluorure de zirconium avec du   fluorur'e   de potassium et/ou de sodium.  On   a pourtant trouvé que, lorsque ces substances sont utilisées sous forme de poudre, il se produit une combustion considérable du magné- sium et fort peu de zirconium est repris par   l' alliage.   



  Toutefois, si ces substances sont ajoutées au magnésium à l'état fondu ou sous forme de masses préfondues, la réaction est encore plus violente.et se traduit en effet   fréquemment   en explosions dangereuses. 



   On a actuellement vérifié que de tels mélanges ou composés lorsqu'ils sont mélangés à certains chlorures peu- vent être mis en réaction avec du magnésium fondu sans réac- tion violente. Ceci s'applique même lorsque le   chlforure   employé. est celui du même métal alcalin, dont le fluorure a été incorporé dans le mélange allié, c'est à dire que le chlorure de potassium présentera la réaction violente en présence du fluorure de potassium et de façon similaire, le chlorure de sodium présentera une réaction violente en présence de fluorure de sodium. 



   Conformément à la présente invention, et pour cette raison, une substance d'alliage destinée à introduire le zir-   @   

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 conium. dans le magnésium consiste en un mélange d'un au plu- sieurs chlorures de métaux alcalins et alcalino-terreux com- prenant le magnésium avec les mélanges ou les composés préci- tés de fluorure de zirconium avec les fluorures de potassium et de sodium. 



   Dans le but d'allier le zirconium au magnésium, on   @a   établi antérieurement que l'emploi des chlorures de magné- s ium , de calcium, et, à un moindre degré, de strontium et de baryum, était indésirable car cela s'accompagne d'une vola- tilisation plus ou moins marquée du chlorure de zirconium. 



   Cette difficulté peut toutefois être surmontée en prenant des précautions convenables, c'est à dire. : a) on choisit de préférence la   composition   du mélange de chlorures de telle sorte qu'il soit suffisamment fluide à   7000   C ou moins, b) le fluozirconate est fondu séparément des chlorures fondus, et les deux masses fondues sont ensuite mélangées à des tem- pératures comparativement basses ,   c'est   à dire   inférures   à   7500   C ;

   c) le mélange fondu est soit coulé rapidement dans des moules pour être utilisé ultérieurement, ou bien le ma-   gnésium   requis pour fabriquer l'alliage final est introduit sans délai et d) s'il est nécessaire de maintenir le mélange à l'état fondu,durant un temps appréciable, un couvercle fer- mant bien sera applique-   stxr   le creuset contenant le mélange. 



  On préféré éviter la présence de quantités excessives de sels de sodium car la   présence,   de sels de sodium dans l'alliage final a un effet pernicieux sur les propriétés mécaniques de l'alliage. 



   Pour cette raison, il est préférable de mélanger le chlorure de potassium à l'un des mélanges ou composés précités de fluorure de zirconium avec le fluorure de potassium et un bon exemple de substance d'alliage approprié est le suivant : K2ZrF6 50% KCl   -   50%. 

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  La substance à allier peut être coulée en lingots qui peuvent être agités dans le magnésium fondu ou bien le magnésium peut être introduit dans la substance d'alliage qui est d'abord placée dans le fond d'un creuset. La substance d'alliage peut être mise en contact avec le magnésium fondu alors qu'elle se trouve elle-même à l'état fondu. La substance d'alliage peut aussi   incorporer des   halogénures réductibles d'éléments permettant l'alliage. 



   Le rapport du fluorure de zirconium au'fluorure de potassium peut dépasser celui de K2ZrF6   conformément à   l'in- vention décrite dans le brevet britannique 18.890/45. 



   Revendications.      



    1.- Substance   d'alliage constituée essentiellement d'un ou plusieurs chlorures de métaux alcalins ou alcalino-terreux comprenant le magnésium conjointement avec des mélanges ou des composés de fluorure de zirconium avec du fluorure de potassium et/ou de sodium. 



  2.- Substance d'alliage formée essentiellement d'un mélange ou d'un composé des fluorures de zirconium et de potassium conjointement avec du chlorure de potassium.

Claims (1)

  1. @ 3.- Substance d'alliage suivant la revendication 2, dans la- quelle la quantité de fluorure de zirconium par rapport au fluorure de potassium dépasse celle existant dans K2ZrF6.
    4.- Substance d'alliage essentiellement comme décrit.
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