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Annales de Chimie - Science des Matériaux

0151-9107
 

 ARTICLE VOL 36/2 - 2011  - pp.99-110  - doi:10.3166/acsm.36.99-110
TITRE
MÉCANISMES DE DURCISSEMENT STRUCTURAL DE L’ALLIAGE PLOMB-TELLURE POUR LES GRILLES DE BATTERIE

TITLE
Structural hardening mechanisms of Lead-tellurium alloys for battery grids.

RÉSUMÉ

Le vieillissement des alliages plomb-tellure est caractérisé par une précipitation continue  et une transformation discontinue. Quant à leur survieillissement, il est caractérisé par une réaction discontinue  avec précipitation de  PbTe  à partir des fins précipités durcissant de la même phase de la précipitation généralisée. Les alliages étudiés ont des teneurs en poids  qui permettent d’avoir des solutions solides sursaturées en tellure : Pb0.003% Te; Pb0.005% Te; Pb0.0062%Te, L’évolution de la structure de trempe   de chacun de ces alliages vers  son  état d’équilibre  a été suivie par différentes techniques : la dureté, la microdureté, la microscopie optique.la microscopie électronique, deux états structuraux sont envisagés : alliages brut de coulée et  réhomogénéisé. Les températures explorées sont  20° et 80°C. Cette dernière température est choisie parce qu’elle correspond à la température de mûrissage des plaques des batteries ainsi qu’à la température extrême de leur  fonctionnement.



ABSTRACT

The Aging of lead-tellurium alloys is characterized by a continuous precipitation and discontinuous transformation; the hardening process is followed by an overageing which consists of discontinuous transformation with precipitation of PbTe from the fine hardening precipitates in the same phase of generalized precipitation. The investigated contents of Tellurium in the Pb-Te alloys binary that leads to solid solutions supersaturated in Tellurium were respectively 0.003wt%Te, 0.005wt%Te, 0.0062wt%Te, the equilibration of supersatured alloys has been followed by different techniques, the hardness, microhardness measurements, optical and electron microscopy. Two structural states are considered: as-cast alloys and réhomogénéization. The explored temperatures are 20° and 80°C. This last temperature corresponds to the curing temperature of battery’s grids and to the highest operating temperature.



AUTEUR(S)
Abdellah AGUIZIR, Elhassan ZANTALLA, Youssef AIT YASSINE, Rachid KIDARI, Mohamed AIT AMAR, Najim SELHAOUI, Lahcen BOUIRDEN

BIBLIOGRAPHIE
acsm.revuesonline.com/revues/36/10.3166/acsm.36.99-110.html

LANGUE DE L'ARTICLE
Français

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