BE566654A - - Google Patents

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BE566654A
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sep
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gallium
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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C14/00Alloys based on titanium

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  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Manufacture And Refinement Of Metals (AREA)
  • Soft Magnetic Materials (AREA)

Description


   <Desc/Clms Page number 1> 
 



     La.présente   invention concerne des alliages. 



   Le titane industriellement pur est caractérisé par une bonne résistance et une bonne ductilité, ainsi que par un rapport résistance/poids élevé. Dans certains cas, cependant, il est souhaitable d'avoir des propriétés encore meilleures. 



   Suivant la présente invention, un alliage à base de titane se compose de gallium en quantité allant jusque   25%,   le   res-   tant étant du titane, à part des impuretés. L'alliage contient de préférence du gallium en quantité allant jusque 12%. 



   Des alliages de'ce genre ont une ductilité adéquate et une meilleure résistance que le titane industriellement pur. 

 <Desc/Clms Page number 2> 

 



   Ces alliages peuvent être modifiés et améliorés par l'ad- dition d'éléments stabilisateurs alpha et/ou bêta. 



   Des alliages modifiés suivant l'invention se composent de gallium en quantité allant jusque 25%,ainsi que d'une quantité totale allant jusque   40%   d'un ou de plusieurs des éléments sta- bilisateurs alpha et/ou bêta suivants: de l'hafnium en quantité allant jusque   40%,   de l'étain en quantité allant jusque 30%, de l'antimoine en quantité allant jusque   20%,   du molybdène en quantité allant jusque 20%, du chrome en quantité allant jusque 20%, du vanadium en quantité allant jusque 20%, du niobium en quantité allant jusque 20%, du zirconium en quantité allant jusque 20%, du tantale en quantité allant jusque   20%,   du tungstène en quantité allant jusque 15%, du manganèse en quantité allant jusque 12%, du fer en quantité allant jusque   la$,

     de l'indium en quantité allant jusque   la$,  du cadmium en quantité allant jusque 10%, du plomb en quantité allant jusque   10%,   de l'argent en quantité allant jusque 10%, du thallium en quantité allant jusque   10%,   de l'aluminium en quantité allant jusque 10%, de l'or en quantité allant jusque 10%, du germanium en quantité allant jusque 8%, du cuivre en quantité allant- jusque 5%, du cobalt en quantité allant jusque 5%, du nickel en quantité allant jusque 5%, du bismuth en quantité allant jusque 5%, du tellurium en quantité allant jusque 5%, de l'arsenic en quantité allant jusque 0,5%, du sélénium en quantité allant jusque 5%, du cérium en quantité allant jusque 5%, du silicium en quantité allant jusque 2%, du   béryllium   en quantité allant jusque 1%,

   du bore en quantité allant jusque 1%, le restant étant composé de titane et d'impu- retés en quantité non inférieure à 60%. 



   Les proportions préférées sont les suivantes: 

 <Desc/Clms Page number 3> 

 
 EMI3.1 
 
<tb> Hafnium <SEP> 0,1 <SEP> - <SEP> 40%
<tb> 
<tb> Etain <SEP> 0,1 <SEP> - <SEP> 23%
<tb> 
<tb> Antimoine <SEP> 0,1 <SEP> - <SEP> 18%
<tb> 
<tb> Molybdène <SEP> 0,25 <SEP> @ <SEP> 20%
<tb> 
<tb> Chrome <SEP> 0,25 <SEP> 20%
<tb> 
<tb> Vanadium <SEP> 0,5 <SEP> - <SEP> 20%
<tb> 
<tb> Niobium <SEP> 0,5 <SEP> - <SEP> 20%
<tb> 
<tb> Zirconium <SEP> 0,5 <SEP> - <SEP> 20%
<tb> 
<tb> Tantale <SEP> 0,5 <SEP> - <SEP> 20%
<tb> 
<tb> Tungstène <SEP> 0, <SEP> 5 <SEP> - <SEP> 15%
<tb> 
<tb> Manganèse <SEP> 0,25 <SEP> - <SEP> 12%
<tb> 
<tb> Fer <SEP> 0,25 <SEP> - <SEP> 10%
<tb> 
<tb> Indium <SEP> 0,5 <SEP> - <SEP> 10%
<tb> 
<tb> Cadmium <SEP> 0,5 <SEP> - <SEP> 10%
<tb> 
<tb> Plomb <SEP> 0,5 <SEP> 10%
<tb> 
<tb> Argent <SEP> 0,5 <SEP> - <SEP> 10%
<tb> 
<tb> Thallium <SEP> 0,

  5 <SEP> - <SEP> 10%
<tb> 
<tb> Aluminium <SEP> 0,25 <SEP> - <SEP> 10%
<tb> 
<tb> Or <SEP> 0,5 <SEP> - <SEP> 10%
<tb> 
<tb> Germanium <SEP> 0,5 <SEP> - <SEP> 8%
<tb> 
<tb> Cuivre <SEP> 0,5 <SEP> - <SEP> 5%
<tb> 
<tb> Cobalt <SEP> 0,5 <SEP> - <SEP> 5%
<tb> 
<tb> Nickel <SEP> 0,5 <SEP> - <SEP> 5%
<tb> 
<tb> Bismuth <SEP> 0,5 <SEP> - <SEP> 5%
<tb> 
<tb> Arsenic <SEP> 0,1 <SEP> - <SEP> 0,5%
<tb> 
<tb> Tellurium <SEP> 0,5 <SEP> - <SEP> 5%
<tb> 
<tb> Sélénium <SEP> 0,1 <SEP> - <SEP> 2%
<tb> 
<tb> Cérium <SEP> 0,5 <SEP> - <SEP> 3%
<tb> 
<tb> Silicium <SEP> o,25 <SEP> - <SEP> 2%
<tb> 
<tb> Béryllium <SEP> 0,1 <SEP> - <SEP> 0,8%
<tb> 
<tb> Bore <SEP> @ <SEP> 0,1 <SEP> - <SEP> 0,8%
<tb> 
 

 <Desc/Clms Page number 4> 

 
L'alliage binaire de titane et de gallium et les alliages de titane et de gallium contenant en plus un ou plusieurs éléments stabilisateurs alpha et/ou bêta,

   peuvent également contenir un ou plusieurs des éléments interstitiels suivants : 
 EMI4.1 
 
<tb> Carbone <SEP> jusque <SEP> 1%
<tb> 
<tb> Oxygène <SEP> jusque <SEP> 0,5%
<tb> 
<tb> Azote <SEP> jusque <SEP> 0,4%
<tb> 
 
L'addition de gallium au titane augmente considérablement la dureté et la résistance, comme le montre le Tableau I. 



     TABLEAU   I 
Alliages d'iodure et de titane trempés à 1000 C 
Dureté de la matière de départ 80 D.P.N. 



   (14 tonnes U. T.S. par pouce carré) 
 EMI4.2 
 
<tb> Poids <SEP> de <SEP> la <SEP> Dureté <SEP> tonnes <SEP> U.T.S.
<tb> 
<tb> composition <SEP> D.P.N. <SEP> par <SEP> pouce <SEP> carré
<tb> 
<tb> exprimé <SEP> en <SEP> % <SEP> de <SEP> Ga
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 2,9 <SEP> 126 <SEP> 22,5
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 5,7 <SEP> 170 <SEP> 30
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 8,5 <SEP> 248 <SEP> 44
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> Il,, <SEP> 2 <SEP> 252 <SEP> 45
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 13,9 <SEP> 268 <SEP> 48
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 16,6 <SEP> 260 <SEP> 46
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 20,4 <SEP> 365 <SEP> 65
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 24,2 <SEP> 338 <SEP> 60
<tb> 
 
On peut utiliser du gallium'pour remplacer partiellement l'étain dans des alliages de titane, d'étain et d'aluminium et on obtient ainsi une amélioration de la forgeabilité.

   Cette amélioration apparaît dans le Tableau II. 

 <Desc/Clms Page number 5> 

 



   TABLEAU II Alliages complexes   d'iodure   et de titane à l'état coulé, indiquant l'effet du remplacement de l'étain par du -gallium. etc. dans un alliage de titane, d'étain et   d'aluminium.   
 EMI5.1 
 
<tb> 



  Poids <SEP> de <SEP> la <SEP> compo- <SEP> Dureté <SEP> Forgeabilité
<tb> 
<tb> sition <SEP> d'alliage <SEP> D. <SEP> P.N.
<tb> 
<tb> exprimé <SEP> en <SEP> % <SEP> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 5,3 <SEP> Al, <SEP> 17,4 <SEP> Sn <SEP> 354 <SEP> C
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> (2,7 <SEP> Ga, <SEP> 2,8 <SEP> Ge,
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> (4,5 <SEP> In, <SEP> 5, <SEP> 3 <SEP> A1, <SEP> 370 <SEP> B
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> 
<tb> (9,3 <SEP> Sn
<tb> 
 Dans ce Tableau, la forgeabilité est indiquée par l'échelle sui- vante : A - très facile à forger. 



   B - assez facile, à forger. 



   C - assez difficile à forger. 



   D - très difficile à forger 
REVENDICATIONS.      



   1.- hlliage caractérisé en ce qu'il se compose de gallium en quantité allant jusque   25%.   le restant étant du titane, à part des impuretés. 



   2. - Alliage caractérisé en ce qu'il se compose de gallium en quantité allant jusque 12%, le restant étant du titane, à part des impuretés.

Claims (1)

  1. 3.- Alliage suivant la revendication 1, caractérisé en ce qu'il se compose de gallium en quantité allant jusque 25% ainsi que d'une quantité totale allant jusque 40% d'un ou de plusieurs des éléments stabilisateurs, alpha et/ou bêta suivants : de l'hafnium en quantité allant jusque 40%, de l'étàin en quantité allant jusque 30%, de l'antimoine en quantité allant jusque 20%, du molybdène en quantité allant jusque 20%, du chrome en quantité allant jusque 20%, du vanadium en quantité allant jusque 20%, du niobium en quantité allant jusque 20%, du zirconium en quantité allant jusque 20%, du tantale en:
    quantité allant jusque 20%, <Desc/Clms Page number 6> du tungstène en quantité allant jusque 15%, du manganèse en quantité allant jusque 12%, du fer en quantité allant jusque la$, de l'in- dium en quantité allant jusque la%, du cadmium en quantité allant jusque la%, du plomb en quantité allant jusque la%, de l'argent en quantité allant jusque la$, du thallium en quantité allant jusque 10%, de l'aluminium en quantité allant jusque 10%, de l'or en quantité allant jusque la$, du germanium en quantité allant jusque 8%, du cuivre en quantité allant jusque 5%, du cobalt en quantité allant jusque 5%, du nickel en quantité allant jusque 5, du bismuth en quantité allant jusque 5%,
    du bellurium en quantité allant jusque 5%, de l'arsenic en quantité allant -jusque 0,5%, du sélénium en quantité allant jusque 5%, du cérium en quantité allant jusque 5%, du silicium en quantité allant jusque 2%, du béryllium en quantité allant jusque 1%, du bore en quantité allant jusque 1%, le restant étant composé de titane et d"impuretés en quantité non inférieure à 60%.
    4-- Alliage suivant les revendications 1, 2 ou 3, caracté- risé en ce qu'il contient en plus un ou plusieurs des éléments interstitiels suivants: EMI6.1 <tb> Carbone <SEP> jusque <SEP> 1% <tb> <tb> Oxygène <SEP> jusque <SEP> 0,5% <tb> <tb> Azote <SEP> jusque <SEP> 0,4%. <tb>
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